- 数据通信模块上的氮化铝陶瓷结构件
- 光学载台新一代材料解决方案
- 兼具散热能力与热稳定性,有效降低系统应力
- 良好的尺寸精度控制,有效降低光路耦合难度
- 配合高可靠性金属化以及高精度图形化能力,同时满足结构性能与电性能需求

| 应用场景 | 光引擎载台 | ||
| 解决方案 | 陶瓷基板 | 材质 | 氮化铝 |
| 表面粗糙度 | Ra0.05um-0.8um可选 | ||
| 热膨胀系数 | 170 w/(m ·K) | ||
| 热膨胀系数 | 4.6ppm/℃ | ||
| 三点抗弯 | 400Mpa | ||
| 结构特征 | 结构类型 | 凸台/凹槽/异形 | |
| 特征位置精度 | ±0.02mm | ||
| 特征大小精度 | ±0.02mm | ||
| 尺寸 | 1-50mm | ||
| 厚度/相对高度 | 0.3-3mm | ||
| 膜层结构 | 结构类型 | Ti/Pt/Au=0.06/0.2/0.3μm~10.0μm | |
| 图案能力 | L/S=5μm/5μm | ||
- Product application
- 工业加工应用
在自动化生产线中,激光切割和焊接是常见的加工工艺。陶瓷热沉能够有效管理激光器的热量,确保设备在高负荷工作下的稳定性和持久性,提升切割和焊接的精度。激光传感器在自动化检测中起着关键作用。陶瓷热沉能够保持激光发射器的温度稳定,确保检测过程中的测量精度,适用于尺寸测量、表面检测等。








