Теплопроводящая силиконовая прокладкаявляется гибким термопроводящим материалом для интерфейса, изготовленного из силикона в качестве основного материала и термически проводящих наполнителей. Он эффективно проводит тепло, заполняя зазор между электронными компонентами и радиаторами и широко используется в электронном оборудовании, светодиодном освещении, новых энергетических транспортных средствах и других полях. По сравнению с традиционной теплопроводящей пастой, термически проводящие силиконовые подушки имеют преимущества отсутствия текучести, легкой установки и повторного использования, становясь одним из основных компонентов решений теплового управления.
Основной принцип работы теплопроводящих силиконовых прокладок
Теплопроводящие силиконовые прокладки достигают эффективного рассеяния тепла через следующие механизмы:
Минимизируйте тепловое сопротивление контакта: гибкий материал плотно вписывается в поверхность нагреваемого элемента и радиатора, снижая потерю эффективности теплопередачи, вызванной промежутками воздуха.
Направленная теплопередача теплопроводящих наполнителей: высокие теплопроводящие наполнители образуют непрерывный термопроводящий путь для быстрого переноса тепла от источника тепла в структуру рассеивания тепла.
Двойная защита изоляции и сопротивления землетрясения: материал из силиконового основания имеет естественную изоляцию, одновременно поглощая вибрацию оборудования и продлевает срок службы компонентов.
Основные отраслевые применения теплопроводящих силиконовых прокладок
Потребительская электроника и коммуникационное оборудование
Сценарии приложений: охлаждение процессора/графического процессора смартфонов, усилителей мощности базовой станции 5G и чипсетов маршрутизатора.
Преимущества: необязательная толщина 0,5-3,0 мм, подходящая для узких пространств и избегает перегрева и снижения частоты оборудования.
Новые энергетические транспортные средства и системы хранения энергии
Сценарии приложений: модули питания аккумулятора, на - платы Зарядные устройства (OBC), контроллеры двигателей.
Преимущества: высокая температурная сопротивление (-40 градусов до 220 градусов), платный отступник UL94 V-0, чтобы обеспечить безопасность в средах высокого напряжения.
Промышленная автоматизация и энергоснабжение
Сценарии применения: инвертор IGBT модули, модули питания, рассеяние тепла трансформатора.
Преимущества: высокая теплопроводность (5 - 12 Вт/м · K), удовлетворение потребностей Long - термин с высокой загрузкой.
Технология светодиодного освещения и дисплея
Сценарии применения: подложки из бусин светодиодной лампы, мини -/микроэл -светодиодный дисплей.
Преимущества: равномерно распределяйте горячие точки, предотвращают распад света и улучшают срок службы лампы и демонстрируют консистенцию.
Как научно выбрать теплопроводящие силиконовые подушки?
1. Определите требования к тепловому управлению
Теплопроводность: 3 - 5 Вт/м · K является необязательным для низкого - мощных устройств (например, маршрутизаторы); 6 Вт/м · К или выше требуется для мощных сценариев (таких как электромобили).
Выбор толщины: определяется в соответствии с зазором сборки (например, толщина 1 мм может быть сжат до 0,8 мм, допуск заполнения ± 0,2 мм).
2. Проверка адаптации окружающей среды
Диапазон температуры: промышленное оборудование необходимо выдерживать высокие температуры выше 200 градусов, а потребительская электроника обычно выдерживает 120 градусов.
Химическая коррозионная стойкость: для сценариев, которые вступают в контакт с жирами или растворителями, необходимо выбрать прокладки фторсиликона.
3. Механический тест производительности
Сила слезы: больше или равна 15 кН/м (ASTM D624), чтобы предотвратить повреждение во время установки.
Скорость установки сжатия: меньше или равна 10% (ASTM D395), чтобы обеспечить стабильную толщину при длинной - Термин «давление».
4. Сертификация и соответствие
Предпочитают продукты, которые прошли сертификацию UL 94 V-0 Flame, и систему управления качеством ISO 9001.
Инновационные направления для термопроводящих силиконовых прокладок
Высокая теплопроводность + легкий: применение Nano - составных материалов бора/графена увеличивает теплопроводность до более чем 15 Вт/м · к.
Ultra - Thin Design: 0,2 мм Ultra - Тонкие прокладки соответствуют требованиям к экстремальному пространству мобильных телефонов складного экрана и носимых устройств.
Интеллектуальное тепловое управление: интеллектуальные прокладки с интегрированными функциями определения температуры контролируют тепловое состояние устройства в режиме реального времени.
Зеленое производство: био - на основе силиконовой и переработанной наполнителя.
