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5G時代TIM熱管理新材料方案的交流探討

向欣電子 ? 2021-12-08 09:22 ? 次閱讀
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導(dǎo)語:5G時代巨大數(shù)據(jù)流量對于通訊終端的芯片、天線等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同時,引起了這些部位發(fā)熱量的急劇增加。BN氮化硼散熱膜是當(dāng)前5G射頻芯片、毫米波天線、無線充電、無線傳輸、IGBT、印刷線路板、AI物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域最為有效的散熱材料,具有不可替代性。

本產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng)自主研發(fā)的高質(zhì)量二維氮化硼納米片,成功制備了大面積、厚度可控的二維氮化硼散熱膜,具有透電磁波、高導(dǎo)熱、高柔性、低介電系數(shù)、低介電損耗等多種優(yōu)異特性,解決了當(dāng)前我國電子封裝及熱管理領(lǐng)域面臨的“卡脖子”問題,擁有國際先進(jìn)的熱管理TIM解決方案及相關(guān)材料生產(chǎn)技術(shù),是國內(nèi)低維材料技術(shù)領(lǐng)域頂尖的創(chuàng)新型高科技產(chǎn)品。

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什么是5G?

定義

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“5G”一詞通常用于指代第5代移動網(wǎng)絡(luò)。5G是繼之前的標(biāo)準(zhǔn)(1G、2G、3G、4G 網(wǎng)絡(luò))之后的最新全球無線標(biāo)準(zhǔn),并為數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用提供更高的帶寬。除其他好處外,5G有助于建立一個新的、更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)能夠支持通常被稱為 IoT 或“物聯(lián)網(wǎng)”的設(shè)備爆炸式增長的連接——該網(wǎng)絡(luò)不僅可以連接人們通常使用的端點,還可以連接一系列新設(shè)備,包括各種家用物品和機(jī)器。

公認(rèn)的5G優(yōu)勢是:

?具有更高可用性和容量的更可靠的網(wǎng)絡(luò)

?更高的峰值數(shù)據(jù)速度(多Gbps)

?超低延遲

與前幾代網(wǎng)絡(luò)不同,5G網(wǎng)絡(luò)利用在26GHz 至40GHz范圍內(nèi)運行的高頻波長(通常稱為毫米波)。由于干擾建筑物、樹木甚至雨等物體,在這些高頻下會遇到傳輸損耗,因此需要更高功率和更高效的電源。

5G部署最初可能會以增強(qiáng)型移動寬帶應(yīng)用為中心,滿足以人為中心的多媒體內(nèi)容、服務(wù)和數(shù)據(jù)接入需求。增強(qiáng)型移動寬帶用例將包括全新的應(yīng)用領(lǐng)域、性能提升的需求和日益無縫的用戶體驗,超越現(xiàn)有移動寬帶應(yīng)用所支持的水平。

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毫米波是關(guān)鍵技術(shù)

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毫米波通信是未來無線移動通信重要發(fā)展方向之一,目前已經(jīng)在大規(guī)模天線技術(shù)、低比特量化ADC、低復(fù)雜度信道估計技術(shù)、功放非線性失真等關(guān)鍵技術(shù)上有了明顯研究進(jìn)展。但是隨著新一代無線通信對無線寬帶通信網(wǎng)絡(luò)提出新的長距離、高移動、更大傳輸速率的軍用、民用特殊應(yīng)用場景的需求,針對毫米波無線通信的理論研究與系統(tǒng)設(shè)計面臨重大挑戰(zhàn),開展面向長距離、高移動毫米波無線寬帶系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)研究,已經(jīng)成為新一代寬帶移動通信最具潛力的研究方向之一。

毫米波的優(yōu)勢:毫米波由于其頻率高、波長短,具有如下特點:

頻譜寬,配合各種多址復(fù)用技術(shù)的使用可以極大提升信道容量,適用于高速多媒體傳輸業(yè)務(wù);可靠性高,較高的頻率使其受干擾很少,能較好抵抗雨水天氣的影響,提供穩(wěn)定的傳輸信道;方向性好,毫米波受空氣中各種懸浮顆粒物的吸收較大,使得傳輸波束較窄,增大了竊聽難度,適合短距離點對點通信;波長極短,所需的天線尺寸很小,易于在較小的空間內(nèi)集成大規(guī)模天線陣。

毫米波的缺點:毫米波也有一個主要缺點,那就是不容易穿過建筑物或者障礙物,并且可以被葉子和雨水吸收,對材料非常敏感。這也是為什么5G網(wǎng)絡(luò)將會采用小基站的方式來加強(qiáng)傳統(tǒng)的蜂窩塔。

什么是TIM熱管理?

定義

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熱管理?顧名思義,就是對“熱“進(jìn)行管理,英文是:Thermal Management。熱管理系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)以及國防等各個領(lǐng)域,控制著系統(tǒng)中熱的分散、存儲與轉(zhuǎn)換。先進(jìn)的熱管理材料構(gòu)成了熱管理系統(tǒng)的物質(zhì)基礎(chǔ),而熱傳導(dǎo)率則是所有熱管理材料的核心技術(shù)指標(biāo)。

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導(dǎo)熱率,又稱導(dǎo)熱系數(shù),反映物質(zhì)的熱傳導(dǎo)能力,按傅立葉定律,其定義為單位溫度梯度(在1m長度內(nèi)溫度降低1K)在單位時間內(nèi)經(jīng)單位導(dǎo)熱面所傳遞的熱量。熱導(dǎo)率大,表示物體是優(yōu)良的熱導(dǎo)體;而熱導(dǎo)率小的是熱的不良導(dǎo)體或為熱絕緣體。

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5G手機(jī)以及硬件終端產(chǎn)品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,電子設(shè)備和許多其他高功率系統(tǒng)的性能和可靠性受到散熱問題的嚴(yán)重威脅。要解決這個問題,散熱材料必須在導(dǎo)熱性、厚度、靈活性和堅固性方面獲得更好的性能,以匹配散熱系統(tǒng)的復(fù)雜性和高度集成性。

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5G時代高功率、高集成、高熱量趨勢明顯,熱管理成為智能手機(jī)“硬需求”

一代通信技術(shù),一代手機(jī)形態(tài),一代熱管理方案。通信技術(shù)的演進(jìn),會持續(xù)引發(fā)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的變革,并推動手機(jī)芯片和元器件性能快速提升。但與此同時,電子器件發(fā)熱量迅速增加,對手機(jī)可靠性和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從4G時代進(jìn)入5G時代,智能手機(jī)芯片性能、數(shù)據(jù)傳輸速率、射頻模組等都有著巨大提升,無線充電、NFC等功能逐漸成為標(biāo)配,手機(jī)散熱壓力持續(xù)增長。5G手機(jī)散熱的主流方案,高導(dǎo)熱材料、并加速向超薄化、結(jié)構(gòu)簡單化和低成本方向發(fā)展,技術(shù)迭代正在加速進(jìn)行。未來隨著5G終端產(chǎn)品進(jìn)一步放量,TIM市場增長潛力巨大。

2020年,5G技術(shù)邁向全面普及,消費電子產(chǎn)品向高功率、高集成、輕薄化和智能化方向加速發(fā)展。由于集成度、功率密度和組裝密度等指標(biāo)持續(xù)上升,5G時代電子器件在性能不斷提升的同時,工作功耗和發(fā)熱量急遽升高。據(jù)統(tǒng)計,電子器件因熱集中引起的材料失效占總失效率的65-80%。為避免過熱帶來的器件失效,導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱凝膠、石墨導(dǎo)熱片、熱管和均熱板(VC)等技術(shù)相繼出現(xiàn)、持續(xù)演進(jìn),散熱管理已經(jīng)成為5G時代電子器件的“硬需求”。

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(一)智能手機(jī)功耗持續(xù)提升,散熱需求水漲船高4G時代,智能手機(jī)數(shù)據(jù)傳輸速度和處理能力相比2G、3G時代有顯著提升,AR、高清視頻、直播等應(yīng)用場景加速落地,人們對手機(jī)性能的要求越來越高,推動手機(jī)硬件配置快速迭代。但與此同時,智能手機(jī)發(fā)熱的問題也越來越嚴(yán)重,手機(jī)發(fā)燙、卡頓和死機(jī)時有發(fā)生,嚴(yán)重時甚至?xí)?dǎo)致主板燒壞乃至爆炸。

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根據(jù)EUCNC數(shù)據(jù),LTE智能手機(jī)功耗主要來源于功率放大器、應(yīng)用處理器、屏幕和背光、信號收發(fā)器和基帶處理器。隨著消費電子產(chǎn)品向高集成、輕薄化和智能化方向發(fā)展,芯片和元器件體積不斷縮小,功率密度卻在快速增加,智能手機(jī)的散熱需求成為亟需解決的問題:

(1)芯片性能更高,四核、八核成為主流;

(2)柔性顯示、全面屏逐漸普及,2K/4K屏占領(lǐng)高端市場;

(3)內(nèi)置更多無線功能,例如NFC、GPS、藍(lán)牙和無線充電;

(4)機(jī)身越來越薄,封裝密度越來越高。表1 手機(jī)主要熱量來源

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隨著5G技術(shù)逐漸走向成熟,智能手機(jī)對散熱管理的需求再次大幅提升,主要表現(xiàn)為以下幾方面:(1)5G手機(jī)射頻前端支持的頻段數(shù)量大幅增加,需采用Massive MIMO技術(shù)以增強(qiáng)信號接收能力,天線數(shù)量和射頻器件數(shù)量遠(yuǎn)超4G手機(jī);(2)5G手機(jī)芯片處理能力有望達(dá)到4G手機(jī)的5倍以上,手機(jī)發(fā)熱密度絕對值將是4G手機(jī)的2倍以上;(3)5G信號穿透能力變?nèi)?,手機(jī)機(jī)身材質(zhì)逐漸向陶瓷和聚合物轉(zhuǎn)變,加之5G手機(jī)越來越緊湊,導(dǎo)致散熱能力越來越弱。(二)5G來襲發(fā)熱量劇增,散熱需求進(jìn)一步凸顯通信制式及手機(jī)支持頻率

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表2 射頻前端價值對比測量

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此外,5G手機(jī)普遍采用基帶外掛的方案,相關(guān)電路和電源芯片也要增加,手機(jī)內(nèi)部功耗相應(yīng)增加;由于5G覆蓋范圍不足,導(dǎo)致手機(jī)頻繁啟動5G信號搜索功能,發(fā)熱量也會變大。試驗證明,溫度每升高2℃,電子元器件可靠性將下降10%,其在50℃環(huán)境下的壽命只有25℃的 1/6。由此可見,散熱器件是5G手機(jī)中不能省掉、必不可少的環(huán)節(jié)。 (三)散熱解決方案多樣,導(dǎo)熱材料器件頻頻現(xiàn)身一般而言,電子器件散熱有主動散熱(降低手機(jī)自發(fā)熱量)和被動散熱(加快熱量向外散出)兩種路線。其中,主動散熱主要利用與發(fā)熱體無關(guān)的動力元件強(qiáng)制散熱,一般應(yīng)用于高功率密度且體積相對較大的電子設(shè)備,如臺式機(jī)和筆記本中配備的風(fēng)扇、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的液冷散熱;被動散熱則主要通過導(dǎo)熱材料和導(dǎo)熱器件將元器件產(chǎn)生的熱量釋放到環(huán)境中,是一種沒有動力元件參與的散熱方式,廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板、智能手表、戶外基站等。表3 熱量傳遞方式及相關(guān)散熱解決方案

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電子器件散熱過程示意圖2cb82df2-5783-11ec-a27f-dac502259ad0.png目前,電子器件使用的散熱技術(shù)主要包括石墨散熱、金屬背板、邊框散熱、導(dǎo)熱凝膠散熱等導(dǎo)熱材料,以及熱管、VC等導(dǎo)熱器件。其中,導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱硅脂、石墨片和金屬片主要在中小型電子產(chǎn)品使用,熱管和VC則主要用在筆記本、電腦、服務(wù)器等中大型電子設(shè)備中使用。

2cc64e14-5783-11ec-a27f-dac502259ad0.png主要導(dǎo)熱材料

導(dǎo)熱系數(shù)和厚度是評估散熱材料的核心指標(biāo)。傳統(tǒng)手機(jī)散熱材料以石墨片和導(dǎo)熱凝膠等熱界面材料(TIM)為主,但是石墨片存在導(dǎo)熱系數(shù)相對較低,TIM材料則存在厚度相對較大等問題。在手機(jī)廠商的推動下,石墨烯材料持續(xù)取得突破,開始切入到消費電子散熱應(yīng)用;熱管和VC厚度不斷降低,開始從電腦、服務(wù)器等領(lǐng)域滲透到智能手機(jī)領(lǐng)域。

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不同散熱材料/器件的導(dǎo)熱效率2019年12月,OPPO在新發(fā)布的Reno3 Pro 5G手機(jī)中,采用了“VC液冷散熱+多層石墨片覆蓋”的立體液冷散熱系統(tǒng)。其中,定制版柔性屏上覆蓋了一層銅箔和雙層石墨片,將屏幕的熱能均勻傳導(dǎo)出去。導(dǎo)熱凝膠將處理器附近的熱能傳導(dǎo)至VC,并通過VC內(nèi)的液體進(jìn)行熱傳導(dǎo)和降溫。中框及電池蓋均覆蓋了3層石墨片,進(jìn)一步加強(qiáng)散熱。

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OPPOReno 3 Pro散熱模組示意圖

熱管/均熱板解決方案優(yōu)勢顯著,超薄均熱板技術(shù)迭代進(jìn)一步加速

熱管和均熱板利用熱傳導(dǎo)與致冷介質(zhì)的快速熱傳遞性質(zhì),導(dǎo)熱系數(shù)較金屬和石墨材料有10倍以上提升,作為新興的散熱技術(shù)方案,近年來在智能手機(jī)領(lǐng)域開始獲得廣泛應(yīng)用。其中,熱管的導(dǎo)熱系數(shù)范圍為10000~100000 W/mK,是純銅膜的20倍,是多層石墨膜10倍;均熱板作為熱管技術(shù)的升級,進(jìn)一步實現(xiàn)了導(dǎo)熱系數(shù)的提升。

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TGP(Thermal Ground Plane),扁式熱管(一)熱管/均熱板散熱能力強(qiáng),5G手機(jī)終端快速普及熱管一般由管殼、吸液芯和端蓋構(gòu)成,將管內(nèi)抽成1.3×(10-1~10-2)Pa的壓強(qiáng)后充以適量的工作液體,使緊貼管內(nèi)壁的吸液芯毛細(xì)多孔材料中充滿液體后加以密封。管的一端為蒸發(fā)段(加熱段),另一端為冷凝段(冷卻段),根據(jù)應(yīng)用需要在兩段中間可布置絕熱段。吸液芯采用毛細(xì)微孔材料,利用毛細(xì)吸力(由液體表面張力產(chǎn)生)回流液體,管內(nèi)液體在吸熱段吸熱蒸發(fā),冷卻段冷凝回流,循環(huán)帶走熱量。

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熱管結(jié)構(gòu)與導(dǎo)熱機(jī)制示意圖從熱傳遞的三種方式來看(輻射、對流、傳導(dǎo)),對流傳導(dǎo)效率最高,因此熱管技術(shù)一經(jīng)誕生就迅速普及開來。1963年,美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室發(fā)明熱管技術(shù)。此后,熱管技術(shù)迅速應(yīng)用于宇航、軍工等行業(yè)。隨著消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,熱管技術(shù)逐漸應(yīng)用于桌面電腦、筆記本、LED、平板電腦和手機(jī)中。

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熱管的應(yīng)用領(lǐng)域

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熱管在不同領(lǐng)域的應(yīng)用均熱板工作原理與熱管類似,同樣包括傳導(dǎo)、蒸發(fā)、對流、冷凝四個主要步驟。兩者差別主要在于熱傳導(dǎo)方式不同。熱管的熱傳導(dǎo)方式是一維的,是線的熱傳導(dǎo)方式,而均熱板的熱傳導(dǎo)方式是二維的,是面的熱傳導(dǎo)方式。相對于熱管,首先均熱板與熱源以及散熱介質(zhì)的接觸面積更大,能夠使表面溫度更加均勻;其次使用均熱板可以使熱源和設(shè)備直接接觸降低熱阻,而熱管則在熱源和熱管間需要嵌入基板;最后均熱板更加輕薄,更能夠適應(yīng)手機(jī)集成化、輕量化的趨勢。相關(guān)研究表明,VC散熱器的性能比熱管提高20%~30%。

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VC均熱板與熱管的散熱機(jī)制

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不同種類的VC均熱板隨著5G手機(jī)功耗持續(xù)升高,對整機(jī)散熱能力的要求不斷提升,均熱板/超薄均熱板的應(yīng)用開始激增。4G時代高端手機(jī)普遍采用熱管技術(shù)來實現(xiàn)快速散熱,如LG V40等型號手機(jī)。進(jìn)入5G時代,LG等手機(jī)廠商開始廣泛應(yīng)用均熱板技術(shù),進(jìn)一步提升智能手機(jī)的散熱效率。而小米在最新的旗艦手機(jī)Xiaomi 10中,更是應(yīng)用了迄今為止市面上最大的手機(jī)用VC均熱板。

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LGV40、LG 5G、小米10 Pro采用的散熱器件雖然熱管和均熱板的導(dǎo)熱系數(shù)更高,但是原理是加快熱量從手機(jī)發(fā)熱部件轉(zhuǎn)移到環(huán)境中的速度,最終散熱效果還是要看散熱材料與空氣之間的熱對流。因此,散熱材料的熱特性對手機(jī)散熱效果有著不可忽視的影響。目前,“散熱片(石墨烯膜/石墨片)+熱管/均熱板”的整體解決方案逐漸被市場所認(rèn)可。(二)均熱板產(chǎn)品快速迭代,技術(shù)方案持續(xù)演進(jìn)均熱板與熱管的區(qū)別,還在于器件結(jié)構(gòu)的差異。傳統(tǒng)的兩層均熱板制作流程為在銅基的基礎(chǔ)上燒結(jié)支柱和燈芯結(jié)構(gòu),然后進(jìn)行銅焊、灌水并密封,最后釬焊周邊,形成穩(wěn)固的均熱板。隨著工藝技術(shù)的發(fā)展,和不同應(yīng)用場景對器件大小、性能的要求,均熱板制作工藝和結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級,相關(guān)產(chǎn)品快速迭代。

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VC均熱板結(jié)構(gòu)示意圖)近年來,VC均熱板技術(shù)演進(jìn)方向主要集中于以下幾個方面:一是均熱板選材多樣化,受益于中框-VC一體化散熱解決方案,不銹鋼VC嶄露頭角;二是封裝工藝正在變革,激光封裝有望替代鍍銅釬焊封裝制程;三是超薄VC銅網(wǎng)燒結(jié)毛細(xì)制程有望被打破,毛細(xì)制程多樣化,印刷毛細(xì)與半導(dǎo)體光罩蝕刻毛細(xì)嶄露頭角;四是厚度進(jìn)一步下探,VC均熱板有望薄至0.3mm以下。

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紅米K30Pro首次采用不銹鋼均熱板此外,自動化正在成為VC均熱板制程發(fā)展的必然趨勢,注水除氣、插鼠尾、置銅網(wǎng)等關(guān)鍵工序?qū)崿F(xiàn)高度自動化。未來幾年,VC均熱板生產(chǎn)將逐步集中于手機(jī)精密機(jī)構(gòu)件供應(yīng)鏈頭部廠家,促進(jìn)自動化的普及。相比之下,自動化程度高的均熱板生產(chǎn)企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢,市場競爭將進(jìn)一步加劇。

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一種超薄均熱板

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氮化硼膜材特點:高導(dǎo)熱、低介電、絕緣、透波、抗電壓、柔性

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六方氮化硼(h-BN)這種二維結(jié)構(gòu)材料,名白石墨烯,看上去像著名的石墨烯材料一樣,僅有一個原子厚度。但是兩者很大的區(qū)別是六方氮化硼是一種天然絕緣體而石墨烯是一種完美的導(dǎo)體。與石墨烯不同的是,h-BN的導(dǎo)熱性能很好,可以量化為聲子形式(從技術(shù)層面上講,一個聲子即是一組原子中的一個準(zhǔn)粒子)。

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有材料專家說道:“使用氮化硼去控制熱流看上去很值得深入研究。我們希望所有的電子器件都可以盡可能快速有效地散射。而其中的缺點之一,尤其是在對于組裝在基底上的層狀材料來說,熱量在其中某個方向上沿著傳導(dǎo)平面散失很快,而層之間散熱效果不好,多層堆積的石墨烯即是如此?!?/span>與石墨中的六角碳網(wǎng)相似,六方氮化硼中氮和硼也組成六角網(wǎng)狀層面,互相重疊,構(gòu)成晶體。晶體與石墨相似,具有反磁性及很高的異向性,晶體參數(shù)兩者也頗為相近。

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基于二維氮化硼納米片的復(fù)合薄膜,此散熱膜具有透電磁波、高導(dǎo)熱、高柔性、高絕緣、低介電系數(shù)、低介電損耗等優(yōu)異特性,是5G射頻芯片、毫米波天線領(lǐng)域最為有效的散熱材料之一。

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總結(jié)

根據(jù)市場預(yù)測,2019-2025年間5G手機(jī)銷量將以72%的復(fù)合增長率擴(kuò)張;到2025年,5G手機(jī)市場份額將占總市場份額的30%左右;屆時,支持毫米波頻段的5G手機(jī)將占全部5G手機(jī)的13%。盡管受疫情影響,2020年第一季度全球智能手機(jī)出貨量2.758億臺,同比下降11.7%。高通對全年5G手機(jī)出貨量較為樂觀,維持2020年5G手機(jī)出貨預(yù)測在1.75億至2.25億部不變。

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隨著5G通信技術(shù)不斷走向成熟,5G手機(jī)終端開始放量,VC均熱板將迎來爆發(fā)性增長。假設(shè)VC均熱板在5G手機(jī)中的滲透率達(dá)到30%,單片VC均熱板價值15元人民幣,則2025年全球手機(jī)VC均熱板市場將達(dá)到90億元人民幣以上。受此驅(qū)動,VC均熱板技術(shù)迭代加速,新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝將不斷涌現(xiàn),自動化程度繼續(xù)提升,國際競爭日趨激烈。建議重點關(guān)注在厚度(<0.4mm)、封裝工藝和毛細(xì)支撐等方面具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。
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