[发明专利]用于IGBT散热的复合式液态金属热界面材料有效

专利信息
申请号: 201710155320.8 申请日: 2017-03-16
公开(公告)号: CN107083509B 公开(公告)日: 2018-06-19
发明(设计)人: 刘亚军;曹贺全;曹帅;郭强;吴智鑫 申请(专利权)人: 宁波新瑞清科金属材料有限公司
主分类号: C22C28/00 分类号: C22C28/00;C22C47/08;C22C49/02;C22C49/14;C22C111/00
代理公司: 广州市深研专利事务所 44229 代理人: 姜若天
地址: 315040 浙江省宁波市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 热界面材料 液态金属 复合式 散热系统 热导率 散热 三维编织物 复合 复合构造 三维织物 散热效率 散热性能 高纯铝 铝合金 轻量化 引入 制作 优化
【说明书】:

发明公开了一种用于IGBT散热的复合式液态金属热界面材料。由如下重量百分数的组分组成:Sb:1.0‑14.0%,Bi:2.0‑8.0%,Sn:2.0‑15.0%,Cu:0.3‑0.8%,Hf:0.1‑0.2%,余量为In。通过将高纯铝三维编织物与液态金属复合制作复合式液态金属热界面材料来进一步提高热界面材料的散热性能,使得热导率从20‑85W/m.K提高到120‑190W/m.K,大大优化了现有IGBT散热系统的散热效率。将铝合金三维织物引入到液态金属热界面材料的复合构造设计中,所得复合液态金属热界面材料不仅热导率大大提升,而且有利于散热系统整体轻量化的实现。

技术领域

本发明涉及液态金属技术领域,具体地说,涉及一种用于IGBT散热的复合式液态金属热界面材料。

背景技术

众所周知,IGBT器件以其输入阻值高、开关速度快、通态电压低、阻断电压高、承受电流大等特点,已成为当今功率半导体器件发展的主流器件,广泛应 用到各种交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域功率电子电路中。当IGBT器件工作时,产生的热量会使芯片温度迅速上升超过最大允许IGBT结温。因此,IGBT的性能将大大降低,而不能稳定工作,导致性能下降或失效。近年来由于IGBT技术的进一步发展,相关的极端环境下的高效散热技术已经成为热管理工程师和科学家都渴望解决的关键技术问题。

完整的IGBT模块包括 IGBT器件、散热器、热风扇以及导热介质四部分组成,其中IGBT器件本身和导热介质对散热性能起决定性作用。发热体和散热体之间的接触面有微观上的孔洞,中间充满了空气。因为空气是不良热导体,发热体和散热器之间的热界面电阻非常大,严重阻碍了热传导,最终导致低散热效率。具有高导热系数的热界面材料可以填充这些微观上的空隙,有助于建立有效的热传导通道,从而大大降低热界面电阻。因而可以预计具有高传热性能的热界面材料会广泛应用于IGBT产业。

理想的热界面材料应具备如下的物理和化学特性:(1)高导热系数来保证有效散热;(2)良好的流动性来有效填补热发生体和散热体之间的微小间隙;(3)在低压力安装独特的灵活性。硅脂是传统上用于电子器件的热传导的热界面材料,但是传热系数很低(~1-2W/m.k)。而且,经过长时间的服役后,由于有机成分的蒸发和氧化,硅脂会变脆和老化。相比而言,近年来出现的液态金属除了具有极高的导热性能外,还由于极低的蒸汽压和抗氧化性,在散热领域处于金字塔的顶端,特别适用于高密度大功率电子元器件。

液态金属是一种低熔点合金,在其熔点附近具有高的热导率(~20-85W/m.K)。基于使用条件下所处的物态,液态金属可分为三类:(1)纯液状液态金属,熔点可以降低到约2℃左右。这类液态金属可以在电磁泵驱动下用作散热管中的冷却介质来提高散热效率。(2)膏状液态金属,由于熔点高达50℃可以在很宽的温度范围内保持固-液状态。这种类型的液态金属可作为硅胶替代热界面材料。(3)箔状液态金属,用作热界面材料时熔点可在60-180°C。这三种液态金属是无毒的,具有稳定的物理/化学性质,适合在极端条件下的长期应用。特别是,箔状液态金属由于其灵活的安装特性可以预计在生产线上得到最大规模的应用。

液态金属用于热界面材料时,靠的是室温下呈现固态的合金在设定的使用温度下变成具有一定流动性的液态或者固液混合物来填充发热体和散热体之间的间隙。目前而言,液态金属用于工业界的一个需要继续提高的特性是其导热性能。一般而言,液态金属的导热系数在20-85W/m.K之间变化。鉴于目前电子领域严重的散热问题,进一步提高液态金属的导热性能是液态金属用于热界面材料的一个实际而又重要的工业难题。采用合金化的手段,通过添加合金元素来提高传热系数是解决这类问题的一种手段。利用现有的材料通过与液态金属复合形成复合式热界面材料,也是提高液态金属热界面材料的有效途径。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种用于IGBT散热的复合式液态金属热界面材料。

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

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