電氣化Electrification,是社會脫碳的關鍵,但在電氣系統管理中,不斷增加的功率密度,需要開發新的熱管理技術。其中,一種可行的方法是,使用單片金屬基散熱器monolithic-metal-based heat spreaders,以減少電子器件熱阻和溫度波動。然而,這種單片金屬散熱器的導電性,使其難以如愿。
近日,美國 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)Nenad Miljkovic團隊Tarek Gebrael,Jiaqi Li等,在Nature Electronics上發文,報道了多器件共設計電子系統co-designed electronic systems ,該系統將銅直接單片集成在電子設備上,用于散熱和溫度穩定。
首先用聚(2-氯-對二甲苯) poly(2-chloro-p-xylylene) (聚對二甲苯C,parylene C) 電絕緣層涂覆器件,然后,再用銅保形涂層涂覆器件。這允許銅非常接近發熱元件,從而消除了對熱界面材料的需要,并且與現有技術相比,提供了優異的冷卻性能。
研究表明,以氮化鎵功率晶體管為例,該方法可用于工作電壓高達600V電子系統,并在靜態空氣中,提供2.3cm2kW–1低結至環境比熱阻low junction-to-ambient specific thermal resistance,在靜態水中,提供0.7cm2kW–1低結至環境比熱阻。
High-efficiency cooling via the monolithic integration of copper on electronic devices
通過將銅單片集成在電子設備上,實現高效冷卻。
鍍銅散熱器制造
測試配置圖片
與銅單片集成EPC2034熱性能
散熱分析
涂層對熱機械可靠性的影響
該項研究,在靜止空氣和靜止水中,測得低結至環境熱阻 low junction-to-ambient thermal resistances表明,涂層散熱器coated heat spreaders,可以在電氣系統中,實現高效且廉價的被動冷卻,從而節省冷卻能耗,并提高產品性能。
介電流體Dielectric fluids,如礦物油和氫氟醚hydrofluoroethers,因其介電性質,廣泛用作浸沒式冷卻劑。水提供更高的傳熱系數和熱通量,但其冷卻性能,受到其導電特性的影響。
該銅涂層方法,因其聚二甲苯層的絕緣特性,能夠在水中,進行浸沒式冷卻。該方法,還可以設計為在單相冷卻狀態下運行,冷卻電子設備,并消除電介質冷卻劑時常見的沸騰機械應力。
鑒于銅涂層是平面的,因此其不會干擾服務器模塊的堆疊。與標準冷卻方法相比,這種材料集成,可產生更高的系統功率密度。實驗表明,盡管散熱片heat sink和223μm厚銅涂層,呈現相似的熱阻,但銅涂層的單位體積功率比散熱片高740%。這種功率密度的增加,是因為涂層所占的體積相對于散熱器所占的體積減少了89%。
基準測試表明,562μm厚銅涂層,在空氣和水中分別呈現10.1和2.7cm3kW–1體積熱阻(r″),需要零冷卻功率,并且優于現有的空氣強制對流和間接單相液體強制對流冷卻。
增材制造的最新發展,已經可以通過在半導體器件上直接沉積金屬,從而制備導熱界面材料 thermal interface material TIMs 。這些增材制造技術,可以產生熱優化解決方案,但由于電氣短路風險,不能同時涂覆多個器件。這一挑戰阻礙了增材制造,實現涂層散熱器的體積緊湊性,除非應用電絕緣層。
審核編輯:郭婷
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原文標題:《Nature》子刊:新型多器件共設計電子系統 實現單片銅集成于電子設備
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