Substrat : zircone
Présentation des substrats céramiques en zircone
Final Advanced Materials propose une gamme variée de substrats : alumine, zircone et nitrure d’aluminium. Tous nos substrats sont réalisés par découpe laser. Il est possible de commander des plaques de dimensions standard ou des découpes de pièces sur mesure, que ce soit pour un prototype ou la production en série.
Nous disposons de moyens d’usinage qui garantissent une qualité certifiée ISO 9001. Notre outillage et savoir-faire permettent de réaliser vos pièces les plus complexes sur plan. Nous proposons également d'autres types de substrats.
Les substrats de zircone sont des structures fines et rigides dont la composition est stabilisée par de l’yttrie. Le mode de production assure une surface imperméable ainsi que l’absence de poussière. Les dimensions de ce produit restent stables jusqu’à 1 500 °C. Il résiste extrêmement bien dans les atmosphères oxydantes ou réductrices. En revanche, la zircone perd une petite part d’oxygène à très haute température dans les atmosphères sous vide, inerte, ou réductrice. Cette perte se traduit par un changement de couleur du produit, de blanc à gris, mais il n’affecte pas les autres propriétés.
Applications des substrats céramiques en zircone
- Accessoires d’enfournement pour le frittage
- Construction de fours
- Technologie médicale
- Capteurs électroniques
- Catalyseurs
- Filtration de liquides
Avantages des substrats céramiques en zircone
- Dureté
- Résistance mécanique élevée
- Stabilité dimensionnelle même à haute température
- Haute résistance à l’usure et la corrosion
- Isolant électrique
- Résistance aux produits chimique
- Tenue en haute température
- Propriétés diélectriques et ferroélectriques
- Très faible adhérence
- Haute planéité
- Faible conduction thermique
Données techniques du substrat céramique en zircone
Le tableau des données techniques pour les substrats céramiques en zircone est disponible en téléchargement dans la fiche technique.
Les grandeurs physiques de cette documentation sont données à titre indicatif et ne représentent en aucun cas un engagement contractuel. Merci de consulter notre service technique pour tout renseignement complémentaire.
FAQ qui peuvent vous aider dans cette catégorie
L’alumine (masse volumique de 3,95 g/cm³, Al₂O₃ 99,7 %) possède une conductivité thermique modérée de 25 à 30 W/(m·K) et une rigidité diélectrique de 10 à 12 kV/mm. En revanche, le nitrure d’aluminium (AlN) combine masse volumique d’environ 3,2 g/cm³, conductivité thermique très élevée (170 à 200 W/(m·K)) et rigidité diélectrique de 10 kV/mm, tout en restant stable jusqu’à 1 000 °C. Ainsi, l’AlN assure un meilleur transfert thermique pour des circuits électroniques critiques, alors que l’alumine est surtout utilisée pour des applications moins coûteuses ou ne nécessitant qu’une isolation électrique standard. Si la dissipation thermique est un critère prioritaire, Final Advanced Materials conseille de choisir l’AlN.
Les substrats céramiques sont disponibles dans des épaisseurs standard de 0,15 mm à 2,0 mm, avec des dimensions typiques allant de 50,8×50,8 mm à 168×168 mm selon le matériau. Des formats sur mesure peuvent être fournis afin de répondre à des exigences spécifiques. La tolérance dimensionnelle est généralement de +0,2/-0,05 mm. Final Advanced Materials peut également fournir des substrats adaptés aux exigences industrielles, avec des options d’usinage, de perçage ou de gravure pour intégration directe dans les dispositifs électroniques.
Oui, les substrats céramiques en alumine Al₂O₃ ou en nitrure d’alumine AlN peuvent être fournis avec une découpe laser sur mesure, permettant des formes complexes. La découpe laser assure une découpe nette avec des tolérances de ±0,05 mm et une faible contrainte mécanique. Cette technologie est particulièrement adaptée aux substrats fins (0,25–1,0 mm) et aux petites séries industrielles nécessitant rapidité et précision. Final Advanced Materials propose des substrats découpés au laser selon les plans du client, tout en conservant la stabilité dimensionnelle et les propriétés électriques et thermiques du matériau.