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陶瓷雕銑機加工5G濾波器的加工工藝

點擊量:3662

時間:2020-04-25

5G濾波器cnc加工工藝是目前很多濾波器生產企業都在不斷完善的一個工序,目前很多cnc廠家也在生產這種設備,但是真正可用于5G濾波器生產加工的并不多?!蚌悟v輝數控”就是一家專業生產5G濾波器CNC機床的廠家,我們根據濾波器陶瓷體的特殊加工特點,對機床進行了改良,使其更適合濾波器的加工。

優化了機身結構,降低機床重心高度,有效抑制了主軸振動,

雙層防護盔甲,有效防止陶瓷粉末對機床的損傷。

獨立開發免編程打孔、銑槽系統,免去專業編程的繁瑣,易于上手。

油脂式潤滑系統,防止潤滑油滴入工件,讓加工的陶瓷工件保持潔凈陶瓷雕銑機

適用范圍:

◆5G陶瓷介質濾波器

◆高精密、高硬度新材料加工、氧化鋯、碳化硅等加工

陶瓷精密加工

機床參數

5G濾波器陶瓷雕銑機參數

陶瓷雕銑機參數

機床特點

5G濾波器陶瓷雕銑機的機械結構特點

為了更好的滿足粉塵的排泄速度,我司生產的陶瓷雕銑機特別加大的排屑槽的寬度以及坡度,同時還將Y軸方向的導軌安裝面提升50mm,這樣從結構上提升了機臺的被動防塵、防腐蝕功能。Y軸采用不銹鋼盔甲+無間隙風琴罩雙重防護,有效隔絕陶瓷粉塵。

陶瓷雕銑機介紹.jpg

拓展閱讀:

高中低介電常數微波介質陶瓷

微波介質陶瓷是指應用于微波頻段電路(主要是UHF、SHF頻段,300MHz~300GHz)中作為介質材料完成一種或多種功能的新型陶瓷功能材料。微波介質陶瓷具有介電常數適中、高頻下介電損耗低、溫度穩定性較好等優點,可以在微波電路系統中發揮介質隔離、介質波導及介質諧振等功能,是制作介質基板、濾波器、諧振器等微波元件的關鍵材料。

根據陶瓷材料介電常數的大小,可將陶瓷材料體系劃分為:高介電常數、中介電常數和低介電常數三類。信息技術的迅猛發展,推動著陶瓷材料向兩個方向發展:(1)高介電常數陶瓷體系,用作儲能材料,滿足經濟發展對新型儲能元器件發展的要求;(2)低介電常數,用于高自諧振頻率陶瓷體系:低介微波陶瓷材料具有介電常數低、自諧振頻率高的特點,適合微波/毫米波應用。

高介電常數陶瓷的經典應用:高容量陶瓷電容器

典型的低介電常數微波介質陶瓷材料體系

總的來說,由于低介電常數陶瓷高性能與低燒結溫度之間存在矛盾,因此如何選擇合適的低溫燒結助劑和開發固有燒結溫度低、介電性能優良的新材料體系仍是當前研究的重點方向。下文將簡單整理一下,目前研究目前火的低介微波陶瓷介質材料系統。

1、氧化鋁系陶瓷

Al2O3是一種重要的低εr微波介質陶瓷,其主晶相為α-Al2O3,晶體結構為剛玉型,屬于三方晶系,空間群為R3c。Al2O3陶瓷具有較低的介電常數(εr=10)和極高的Q×f值(500000GHz,f=9GHz),是一種理想的低介微波介質陶瓷材料,在電子線路封裝和介質諧振天線等器件中具有廣泛的應用。

但由于其具有較大的諧振頻率溫度系數(τf=-60×10-6℃-1)和極高的燒結溫度(1600℃以上),嚴重限制了其應用。為了改善Al2O3陶瓷的τf值,一般引入TiO2以期獲得τf值近零的復合陶瓷。

低介電常數氧化鋁陶瓷的經典應用之一:電路基板

2、硅酸鹽系陶瓷

①Zn2SiO4。Zn2SiO4是硅鋅礦構造,屬三角晶系,空間點群為R3,該結構中Zn原子和Si原子均位于氧四面體的中心位置。2006年,Guo等首先報道了Zn2SiO4陶瓷經1340℃固相反應燒結后具有優異的微波介電性能:εr=6.6,Q×f=219000GHz,適合用于制作微波基板和毫米波器件。

②Mg2SiO4。Mg2SiO4是橄欖石結構,屬正交晶系,空間群為Pnma,具有低的介電常數(6.8)和極高的Q×f值(240000GHz),是微波通訊、雷達天線以及航空航天等諸多領域的關鍵材料。與Al2O3陶瓷相比,它具有原料成本低廉、介電常數低和燒結溫度低等優點,但其τf值為(-61~-73)×10-6℃-1,且在燒結過程中易產生第二相,嚴重限制了其應用范圍。為了將Mg2SiO4陶瓷的τf值調節近零,選擇常見的正τf值化合物(TiO2、CaTiO3、Ba3(VO4)2)與Mg2SiO4陶瓷進行復合。

③Mg2Al4Si5O18。堇青石(Mg2Al4Si5O18)的基本結構單元是[(Si,Al)O4]六元環,介電常數為6.0,品質因數為40000GHz,諧振頻率溫度系數為-25×10-6℃-1。與Zn2SiO4、Mg2SiO4陶瓷相比,堇青石的諧振頻率溫度系數更近零,熱膨脹系數更小,非常適合用于制作微波基板。然而,其燒結溫度范圍較窄,難以致密,且Q×f值較低,無法滿足高品質微波/毫米波介質元器件的應用需求,需要經過合適的工藝調整使其匹配應用要求。

④A2BSi2O7(A=Sr、Ca、Ba;B=Co、Mg、Mn、Ni)。A2BSi2O7(A=Sr、Ca、Ba;B=Co、Mg、Mn、Ni)陶瓷具有黃長石和鎂長石結構,在毫米波通信和微波基板領域具有很大的應用潛力。

3、AAl2O4尖晶石系陶瓷(A=Zn、Mg)

AAl2O4(A=Zn、Mg)尖晶石材料具有面心立方晶格結構,屬于立方晶系,空間點群為Fd3m。Surendran等于2004年和2005年分別報道了ZnAl2O4和MgAl2O4陶瓷經1450℃燒結4h后的微波介電性能:εr=8.5,Q×f=56300GHz,τf=-79×10-6℃-1;εr=8.5,Q×f=68900GHz,τf=-75×10-6℃-1。除了優異的介電性能外,AAl2O4陶瓷還具有良好的力學性能、高的熱導率和較小的熱膨脹系數,尤其適合用于制備通訊系統的基板,但其較高的燒結溫度限制了其適用范圍。

4、鎢酸鹽系陶瓷

鎢酸鹽陶瓷不僅具有較低的固有燒結溫度,還具有較小的介電常數,常用作LTCC基板材料。目前對鎢酸鹽低介微波介質陶瓷的研究主要集中在AWO4(A=Ca、Sr、Ba、Mg、Zn、Mn等)體系。

5、磷酸鹽系陶瓷

常見的磷酸鹽系陶瓷主要包括A2P2O7(A=Mg、Mn、Zn、Ca、Sr、Ba)和LiMPO4(M=Mg、Zn)等體系。A2P2O7(A=Mg、Mn、Zn、Ca、Sr、Ba)化合物的結構與A2+半徑密切相關。當A2+半徑小于0.97?時(A=Mg、Zn、Mn),材料為鈧釔石結構;當A2+半徑大于0.97?時(A=Ca、Sr、Ba),材料會轉變為重鉻酸鹽結構。

6、石榴石結構化合物體系

目前,石榴石結構化合物體系主要包含以下三種:Re3A5O12(A=Y、Ga),A3B2V3O12(A為一價堿金屬離子+三價稀土元素離子,B為二價堿金屬離子)和Ca5A4(VO4)(A=Mg、Zn、Co、Ni、Mn)。

拓展閱讀內容引自“粉體圈”,僅供學習參考。

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