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          功率器件散熱新方案!高導熱三明治結構熱界面材料

          熱設計

          來源:網(wǎng)絡

          01 背景介紹


          隨著第三代半導體功率器件的快速發(fā)展,其功率密度顯著提升,亟需高效熱管理方案保障可靠性。熱界面材料(TIM)作為核心組件,可填充器件與散熱器間的空氣間隙,提升熱接觸均勻性并降低熱阻,但現(xiàn)有 TIM 存在明顯缺陷:聚合物基 TIM由 Cu、BN 等導熱填料分散于硅樹脂 / 環(huán)氧樹脂基體構成,熱導率 <10.0 W/(m?K),無法滿足高功率需求;碳基 TIM面內(nèi)熱導率達 100~1500 W/(m?K),但穿面熱導率 < 30.0 W/(m?K),不適用于 “器件 - 散熱器” 的垂直導熱場景;液態(tài)金屬基 TIM雖流動性好、界面熱阻低,但易泄漏,限制高功率應用;傳統(tǒng)無鉛焊料 TIM存在兩大問題 ——①回流溫度 > 250℃,易致器件翹曲、接觸面積減??;②與器件、散熱器的 CTE 失配,引發(fā)熱應力與開裂。
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          02 成果掠影

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          近日,大連理工大學黃明亮團隊開發(fā)了一種由Sn-58Bi/Cu 泡沫 - Sn 復合焊料 / Sn-58Bi構成的新型三明治結構熱界面材料(TIM),以解決高功率器件的散熱問題。該 TIM 實現(xiàn)了92.3 W/(m?K) 的高熱導率(比傳統(tǒng) Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊料高 60%)和17.8×10??/K 的低熱膨脹系數(shù)(CTE)(比 Sn-3.0Ag-0.5Cu 低 19%),核心機制包括三維連續(xù) Cu 骨架提供電子主導的導熱路徑、Cu?Sn?金屬間化合物(IMC)降低界面熱阻、低 CTE Bi 相約束熱膨脹;同時通過控制 Bi 再分布,實現(xiàn)160℃低溫組裝且重熔溫度超 200℃,器件級測試中熱阻低至 0.115 K/W(比商用硅脂 TIM 低 23.3%),1000 次熱沖擊循環(huán)后熱阻僅增加 8.7%(低于 20% 失效閾值),展現(xiàn)出優(yōu)異的熱管理性能和可靠性。研究成果“Sandwich-structured thermal interface material based on Cu foam for advanced thermal management in high-power devices”為題發(fā)表在《Journal of Alloys and Compounds》。


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