10 beredningsmetoder för keramisk finfördelning av kärnmetallvärmeskikt
Apr 01, 2024
De vanliga elektroniska cigaretterna på marknaden använder nu kärnor av keramik eller bomull för att uppnå finfördelningseffekter. Även om de alla är bomullskärnor kan det finnas olika värmetrådar, bomull och så vidare; På samma sätt, även om de alla kallas keramiska kärnor, kan implementeringsmetoderna eller principerna variera.
Keramiska substrat, med sina utmärkta egenskaper såsom lågt termiskt motstånd, högt tryckbeständighet, hög värmeavledning och lång livslängd, har ett brett spektrum av användningsmöjligheter inom områdena elektronisk gasning och uppvärmning av icke förbränning. Funktionen hos elektroniska cigarettvärmeelement liknar den för datorer till Intel-chips, och metalliseringskretsen på ytan av keramiska substrat är en viktig förutsättning för dess praktiska tillämpning.
Ytmetalliseringsprocessen för keramik har ett brett spektrum av tillämpningar inom elektronisk keramik. På grund av dess snabba uppvärmningssvar expanderar dess tillämpning inom området elektroniska cigaretter gradvis. Följande är en introduktion till ytmetalliseringsprocessen av keramiska substrat sammanställd av redaktören för referens;
1. Tjockfilmsteknik
Tjockfilmsteknologi innebär screentryck av metallpulverslurry på keramik, följt av högtemperatursintring och avfettning för att smälta metallpulvret till en helhet.
2. DPC direktplatta koppar
Sputtering kopparbeläggning hänvisar till användningen av vakuumförstoftning på ytan av Direct Plate Copper (DPC) för att uppnå tunnfilmsmetallisering, följt av högdensitet dubbelsidig ledning och vertikal sammankoppling med hjälp av gult ljusmikroskopi kombinerat med perforeringselektroplätering.
3. Bunden Koppar Pläterad (DBC)
Direct Bond Copper (DPC) är en typ av bindningsmaterial som involverar avsättning av kopparfolie på en keramisk yta. Vid höga temperaturer sker en kemisk reaktion vid gränsytan för att bilda en ny fas, CuAlO2 eller vermilion, som är tätt bunden. Fördelen med denna process är att den är lämplig för sekundär etsning, med ett tjockt kopparskikt och högsta tillförlitlighet.
4. Bonded Aluminium Coating (DBA)
Direct Bond Aluminium (DPA) är en typ av bindningsmaterial som använder de utmärkta vätningsegenskaperna hos aluminium på keramer i flytande tillstånd för att uppnå bindningen av de två. Genom att smälta aluminium och direkt väta det på ytan av keramik, uppnås bindningsprocessen. När temperaturen stiger till över 660 grader, genomgår fast aluminium flytande. Efter vätning av den keramiska ytan med flytande aluminium, när temperaturen sjunker, ger aluminium direkt kristallkärnbildning och tillväxt på den keramiska ytan, och kyls till rumstemperatur för att uppnå en kombination av de två.
5. Aktiv tekniklödning
Aktivt metalllod är tryckt på ytan av keramik, och det svetsas med syrefri kopparfolie i en vakuumlödningsugn. Ytkretsen är gjord med våtetsningsprocessen av PCB-kort. Hårdlödning har liten deformation, släta och vackra fogar och är lämplig för svetsning av komponenter som är exakta, komplexa och sammansatta av olika material.
6. Laser Selektiv Sintring (LAM)
Använder högenergilaserstrålar för att excitera keramik- och metalljoner och binder samman de två.
7. Kemisk plätering
Kemisk pläteringsteknik är avsättningsprocessen av metaller genom kontrollerbara oxidations-reduktionsreaktioner under katalytisk verkan av metaller.
8. Termisk sprutning
Spraya det smälta sprutmaterialet (metall eller icke-metall) på ytan av det förbehandlade substratet genom höghastighetsluftflöde.
9. Plasmasprutning
Använd plasmabåge för att värma metallen för att smälta och sedan påverka ytan av substratet under plasmaflödets dragkraft.
10. Molybdenmanganmetod
Blanda molybdenmanganpulver med organiskt bindemedel för att bilda en pasta, applicera det på ytan av keramik, sintra vid hög temperatur i en reducerande atmosfär för att erhålla metallisering, sedan nickelplätering och slutligen hårdlödning med lödning till metalldelar.
Elektroniska cigaretter, som en typ av oral sugprodukt, har höga krav på livsmedelssäkerhetsnivå. Den vanligaste metoden som används i elektroniska cigaretter är tjockfilmsteknik, som används vid uppvärmning av icke brännbara och e-vätske elektroniska cigaretter med värmeelement.
Fördelen med tjockfilmsteknologi ligger i möjligheten att designa flera ledningsscheman för produkter av samma storlek och resistansvärde, vilket resulterar i produkter med olika effekter; Riktad design av produkter för att uppnå optimal värmefördelning, uppnå goda uppvärmnings- och finfördelningseffekter och förbättra termisk effektivitet för att spara el.







