مواد: | مطاط سيليكون | اسم: | مواد تغيير المرحلة |
---|---|---|---|
درجة حرارة التشغيل: | -50-200 ℃ | كثافة: | 2.1-3.4 جم / سم 3 |
اللون: | Wathet ، أرجواني فاتح ، وردي ، رمادي ، قابل للتخصيص | نوع: | وسادة موصلة حرارية ، مصنع الصين مواد تغيير طور الموصلية الحرارية العالية |
تطبيق: | ارتفاع درجة الحرارة ، معدات الاتصال ، وحدة الذاكرة ، إلخ. | توصيل حراري: | 1-5W / م ك ، ≥6W / م ك |
إبراز: | 3.4g / cm3 وسادة موصلة حرارية,6W / m.K وسادة التبريد الحراري,6W / m.K ورقة سيليكون درجة حرارة عالية |
مواد تغيير طور درجة حرارة عالية مواد متغيرة الطور للتبريد
وصف المنتج
LM-PCM مواد تغيير المرحلة عبارة عن بوليمر مقوى بالحرارة ، مصمم لتلبية الحرارة الطلب على الموصلية والموثوقية للتوصيل الحراري العالي محطة التطبيق.بالإضافة إلى ذلك ، فإن أداء المشتت الحراري يفيد كثيرًا من مقاومة الحرارة المنخفضة.وتحسين المعالجات الدقيقة DC - DC محول وحدة الذاكرة وموثوقية وحدة الطاقة.الميزات: المادة صلبة في درجة حرارة الغرفة و التثبيت مناسب تمامًاوتستخدم بين بالوعة الحرارة والأجهزة.ال يمكن تخفيف المواد وتدفقها عندما تصل المنتجات إلى مرحلة التغيير درجة الحرارة لملء سطح الاتصال الصغير غير المنتظم للأجهزة.وبالتالي ، فإن المادة لديها القدرة على سد الفجوة بينهما الأجهزة والمشتت الحراري تمامًا ، تجعل تغيير الطور أفضل من اللدائن غير الحالية أو الجرافيت الحراري وسادة والحصول على أداء شحم السيليكون موصل حراري. المادة غير موصلة ، ومع ذلك ، حيث أن المادة قد تحملت تغير الطور عند درجة حرارة عالية يصل المعدن إلى المعدن ، لذلك لا يمكن استخدام مادة واجهة تغيير الطور كمواد عازلة كهربائية.
الميزات والفوائد:
-سلسلة LM-PCM صلبة في درجة حرارة الغرفة ويسهل التعامل معها أثناء التصنيع والتجميع.
- سوف تنعم مواد LM-PCM عندما تصل إلى 55 درجة مئوية من درجات حرارة التشغيل وتتدفق لإعطاء أداء حراري عالي نموذجي للشحوم الحرارية.
تطبيق نموذجي:
- وحدة المعالجات الدقيقة
-وحدة معالج الجرافيكس
- أشباه موصلات الطاقة
- وحدة المعالجة المركزية الرقمية / عالية الطاقة
بند |
أرقام المنتج |
||||||
خاصية فيزيائية | معيار الاختبار | PCM010 | PCM020 | PCM030 | PCM040 | PCM050 | PCM060 |
اللون |
/ |
أزرق |
أرجواني |
زهري |
اللون الرمادي |
اللون الرمادي |
كوستوميزا |
سمك (مم) |
ASTM D374 |
0.5-5.0 |
0.5-5.0 |
0.5-5.0 |
0.5-3.0 |
0.5-3.0 |
0.5-3.0 |
الكثافة (جم / سم مكعب) |
ASTM D792 |
2.1 |
2.5 |
3 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
صلابة (شور 00) | ASTM D2240 |
30-80 |
30-80 |
30-80 |
30-80 |
40-80 |
40-80 |
المقاومة الحجمية (Ω • سم) | ASTM D257 | > 1 × 10ˆ13 | > 1 × 10ˆ13 | > 1 × 10ˆ13 | > 1 × 10ˆ12 | > 1 × 10ˆ12 | > 1 × 10ˆ12 |
جهد الانهيار (Vac / mm) | ASTM D149 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
درجة حرارة التشغيل (℃) | / | -50 ~ 200 | -50 ~ 200 | -50 ~ 200 | -50 ~ 200 | -50 ~ 200 | -50 ~ 200 |
الموصلية الحرارية (W / mK) | ASTM D5470 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ≥6 |
درجة مقاومة اللهب UL94 | UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
كيف تنقل أو تبدد الحرارة من المكونات المولدة للحرارة إلى المشتتات الحرارية؟
المكون الرئيسي في التبادل الحراري هو المفصل البيني مع الهواء بين أحواض الحرارة والأجهزة الإلكترونية حيث توجد مواد غير متساوية أو خشنة.
الهواء هو موصل حراري رديء للغاية ويقيد تدفق الحرارة من مكون توليد الحرارة إلى أحواض الحرارة.من أجل الحصول على أفضل أداء للمشتت الحراري ، بالإضافة إلى الحفاظ على درجة حرارة تشغيل المكون عند الحد الأدنى ، يجب ملء الهواء بمواد الواجهة الحرارية (TIMs) ، وهي الحشو الحراري الأكثر انضغاطًا والمطابقة للغاية .نتيجة لقدرتها على الانضغاط والقدرة على استيعاب تفاوتات التسطيح السائبة ، تقلل TIMs الخاصة بنا من الضغوط الشديدة على المكونات والقضاء على فجوات الهواء لتقليل المقاومة الحرارية ، بالإضافة إلى التوافق العالي الذي يقلل المقاومة البينية!