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Dieses Material zeichnet sich durch einen hohen elektrischen Widerstand und eine hohe Wärmeleitfähigkeit aus. Daher ist es für Hochleistungsanwendungen in der Elektronikindustrie geeignet, wie z.B. bei integrierten Schaltkreisen und Wärmeschilden. Im Gegensatz zu Berylliumoxid ist es bei derartigen Anwendungen ungiftig; sein Wärmeausdehnungswert ist nur halb so groß wie der von Berylliumoxid. Unter Infrarot und sichtbaren Lichtwellen (0,5 bis 3 µm) ist Aluminiumnitrid durchsichtig und kann als Filtermaterial bei Infrarot- und Radaranwendungen eingesetzt werden.
Aluminiumnitrid ist hochrein und kann als Material für die Tiegel benutzt werden, die bei hohen Temperaturen geschmolzenes Metall aufnehmen.
| Chemische Eigenschaften | ||
| Laugen | befriedigend | |
| Metalle | gut | |
| Säuren - konzentriert | schlecht | |
| Säuren - verdünnt | befriedigend | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Dielektrizitätskonstante | 9,2 | |
| dielektrische Widerstandsfähigkeit ( kV mm-1 ) | 35 | |
| spezifischer Volumenwiderstand bei 25C ( Ohmcm ) | >1013 | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Härte - Vickers ( kgf mm-2 ) | 1100 | |
| Scherfestigkeit ( MPa ) | 450 | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Dichte ( g cm-3 ) | 3,33 | |
| Wasserabsorption - Sättigung ( % ) | 0 | |
| nützlicher optischer Transmissionbereich | 500-3000nm | |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Ausglühungspunkt ( C ) | 2200 | |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeff. bei 20-1000C ( x10-6 K-1 ) | 4,4 | |
| Sublimationspunkt ( C ) | 2500 | |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20C ( W m-1 K-1 ) | 175 - 190 | |
| max. Dauergebrauchstemperatur ( C ) | 1000-1800 | |
| spezifische Wärme bei 25C ( J K-1 kg-1 ) | 800 | |
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