航实陶瓷的氮化铝陶瓷产品开始向 5G 终端设备领域探索,针对 5G 手机、平板电脑等终端设备的散热需求,开发出超薄氮化铝陶瓷散热片,厚度可薄至 0.3mm,热导率保持 170W/(m・K) 以上。该散热片通过特殊的粘结工艺,可紧密贴合在手机芯片表面,有效传导芯片产生的热量,某手机厂商测试数据显示,采用该散热片后,手机在高负载运行时的温度降低 4℃,卡顿现象减少 60%。此外,公司还开发出氮化铝陶瓷天线罩,用于 5G 终端设备的信号接收,该天线罩具备低介电损耗特性,可减少信号衰减,提升 5G 信号的接收强度与稳定性,在信号较弱的环境下,手机通话质量提升 30%,数据传输速率提高 20%。目前,氮化铝陶瓷在 5G 终端的应用仍处于市场验证阶段,但已展现出良好的发展潜力,公司正与多家终端设备厂商开展技术合作。航实陶瓷的羟基磷灰石涂层通过等离子喷涂制备,厚度 50-200μm 可控,与陶瓷基体结合力达 50MPa 以上。阳江氧化锆陶瓷片

航实陶瓷建立了完善的陶瓷定位部件质量检测体系。在生产过程中,对陶瓷定位销、定位套的每一个生产环节都设置了质量检测节点,从坯体成型后的尺寸检测,到烧结后的性能检测,再到成品的外观检测,确保每个环节的产品质量都符合标准。在检测设备方面,引入了高精度的三坐标测量仪、激光测径仪等先进检测设备,能够对定位部件的尺寸精度进行精确测量,测量误差控制在 0.0005mm 以内。同时,还对定位部件的耐磨性能、耐高温性能等进行长期可靠性测试,确保产品在实际使用过程中的稳定性和耐用性。汕头透明陶瓷块航实陶瓷的全陶瓷轴承在化工泵体中可耐受强腐蚀介质,使用寿命较传统金属轴承延长 3 倍以上。

航实陶瓷对半导体设备用精密陶瓷结构件的定制化服务不断深化。针对不同型号的半导体光刻机,公司可根据设备制造商提供的详细参数要求,定制开发出专属使用的陶瓷导轨、陶瓷滑块等部件。这些定制化部件采用特殊的陶瓷材料配方,具备超高的耐磨性和精度保持性,能够满足光刻机长期高精度运行的需求。在定制过程中,技术团队与设备制造商保持密切沟通,及时调整设计方案,确保部件与设备的完美适配。这种深化的定制化服务,为半导体设备制造商提供了更专业、更精确的陶瓷结构件解决方案。
为确保医疗陶瓷产品的安全性与合规性,航实陶瓷积极开展各类国际国内认证工作。公司的氧化锆陶瓷牙冠、人工关节部件等产品已通过美国 FDA 认证、欧盟 CE 认证与中国 NMPA 认证,符合国际医疗产品标准,具备进入国际市场的资质。在认证过程中,公司建立了完善的质量管理体系,从原料采购、生产加工到成品检验,每个环节都严格按照认证标准执行,确保产品质量稳定可控。此外,公司还定期参加国际医疗产品质量比对试验,验证产品性能与国际先进水平的差距,持续改进产品质量。合规性认证使公司的医疗陶瓷产品获得国际市场的认可,目前已出口至欧洲、北美、东南亚等 20 余个国家和地区,在国际医疗陶瓷市场占据一定份额。航实陶瓷建立严格原料筛选标准与生产洁净车间,每批次医疗陶瓷耗材均经第三方检测。

航实陶瓷在卫浴陶瓷产品中整合节水技术,开发出高效节水陶瓷马桶。该马桶采用双段式冲水设计,小便冲水用水量只 3 升,大便冲水用水量 5 升,比国家一级水效标准(6 升)节水 17%。同时,通过优化马桶内部的水流通道结构,形成强力漩涡水流,冲洗效果提升 30%,避免了因冲洗不彻底导致的二次冲水问题。某房地产开发商采用该节水马桶后,小区的人均用水量降低 15%,每年节省水费支出约 20 万元。此外,公司还在陶瓷洗手盆中应用感应出水技术,通过红外感应控制水流开关,避免了传统水龙头的长流水现象,节水率达 30%,适配公共场所与家庭使用场景。节水技术的整合使公司的卫浴陶瓷产品符合国家节能减排政策,满足消费者对绿色生活的需求,目前已获得国家节水产品认证。航实陶瓷的高频绝缘陶瓷在半导体精密电路中稳定运行,能减少信号干扰。福州多孔陶瓷块
航实陶瓷生产的多层陶瓷封装基座(LTCC),层间对位精度高,实现微米级布线密度,适配 Chiplet 技术。阳江氧化锆陶瓷片
在保证半导体封装陶瓷产品性能的前提下,航实陶瓷通过多种措施进行成本控制。在原料采购方面,与原料供应商签订长期合作协议,批量采购降低原料采购成本 10%;同时优化原料配比,在不影响产品性能的前提下,减少高价原料的使用量,进一步降低原料成本。在生产工艺方面,引入自动化生产线,生产效率提升 30%,人工成本降低 20%;同时优化烧结工艺参数,缩短烧结时间,能耗降低 15%。在成品率提升方面,通过改进成型工艺与质量检测手段,多层陶瓷封装基座的成品率从 85% 提升至 92%,减少了废品损失。成本控制使公司的半导体封装陶瓷产品在市场竞争中具备价格优势,同时保持合理的利润空间,目前该产品的市场份额正逐步扩大,已进入多家半导体封装企业的供应链体系。阳江氧化锆陶瓷片
航实陶瓷持续提升光伏石墨舟陶瓷组件的性能稳定性,针对光伏电池生产过程中的高温、高频次使用环境,对陶瓷组件进行结构优化与材料改进。在陶瓷组件的连接部位,采用圆弧过渡设计,减少应力集中,使组件的抗疲劳性能提升 40%,使用寿命延长 1 年。在材料方面,引入纳米级碳化硅颗粒,增强陶瓷材料的高温稳定性,使组件在 1600℃高温下的尺寸变化率控制在 0.1% 以内,确保石墨舟的定位精度。某光伏企业的长期使用数据显示,性能优化后的陶瓷组件,石墨舟的维护周期从 1 个月延长至 2 个月,光伏电池的转换效率波动幅度降低 0.2 个百分点,有效提升了生产稳定性。此外,公司还建立了组件性能追踪体系,对每批产品的使...