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Cinta térmica
Hoja térmica de alto aislamiento
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Hoja térmica de alto aislamiento

Las hojas térmicas de alto aislamiento están hechas de rellenos cerámicos de alta conductividad térmica como alúmina compuesta de matriz aislada como resina de silicona o poliimida y nitruro de boron. El material se suministra en forma de hoja, con flexibilidad y adherencia superficial, y puede comprimir la brecha irregular entre el dispositivo de potencia de llenado y el disipador de calor.

El principio de funcionamiento se basa en el doble mecanismo de aislamiento eléctrico y conducción de calor. En términos de aislamiento, la sinergia entre la matriz de polímero y el relleno cerámico proporciona una resistencia a volumen extremadamente alta (hasta la magnitud de 10 108 cm) y un voltaje de ruptura (valor típico es superior a 6 kv, y algunos productos pueden alcanzar más de 10 kv), aislando efectivamente las vías de corriente entre los componentes de alta tensión. En términos de conducción térmica, Los rellenos de alta conducción térmica entran en contacto entre sí para formar una red de transmisión de fonones, que conduce eficientemente el calor de la fuente de calor al extremo de disipación de calor. El material también tiene una buena resistencia al desgarro y a la punción, y se adapta a la vibración y el estrés del ciclo térmico.

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Alta resistencia a la presión: el voltaje de ruptura puede alcanzar más de 6 kV a 10 kv, cumpliendo con los requisitos de aislamiento de los dispositivos IGBT / SIC de alta tensión de 1200v o más. Buena conducción térmica: la conductividad térmica es opcional de 1,5 a 5,0w / M · k, que es mucho mejor que los materiales aislantes tradicionales. Ajuste flexible: puede comprimir y llenar superficies irregulares para adaptarse a diferentes presiones y tolerancia de instalación. Resistencia a la temperatura amplia: rango de temperatura de trabajo - 60 ℃ ~ 250 ℃, adecuado para condiciones de trabajo estrictas. La ciencia y la tecnología avanzadas de la Academia apoyan la personalización de la conductividad térmica, el grosor y el tamaño.


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Las hojas térmicas de alto aislamiento de los institutos avanzados se basan en rellenos conductores de calor compuestos de cerámica / matriz de polímero de alta pureza, tanto de alta resistencia dieléctrica como de alta conductividad térmica, bloqueando las vías actuales a través de capas aislantes densas y, al mismo tiempo, logrando una disipación rápida de calor con redes térmicas tridimensionales, que pueden llenar La brecha a nivel de micras con estructuras especiales, adaptarse a módulos de energía de alta tensión, dispositivos semiconductores de alta potencia y otros escenarios para garantizar el funcionamiento estable del equipo bajo la doble demanda de electricidad y calor, y son materiales clave para tener en cuenta la seguridad eléctrica y la gestión térmica.

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Principio de producción:
  1. Mecanismo de conducción térmica

    Los rellenos conductores de calor forman una red continua en la matriz, y el calor se conduce rápidamente a lo largo de los rellenos.

    La flexibilidad del material de base garantiza un contacto cercano con el elemento de calefacción y reduce la resistencia térmica de la interfaz.

  2. Mecanismo de aislamiento

    Una matriz de alta resistencia (como la resina epoxi) bloquea la vía actual.

    Los rellenos aislantes (como el nitruro de boron) evitan aún más la migración de cargas eléctricas.

  3. Equilibrio de rendimiento

    La resistencia térmica de la interfaz se reduce mediante la modificación de la superficie del relleno, manteniendo al mismo tiempo el aislamiento.

    El diseño de estructuras multicapa (como los compuestos cerámicos - poliméricos) tiene en cuenta las necesidades de conducción térmica y resistencia a la presión.


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Precauciones:

  1. Selección y coincidencia

    Elija el nivel de resistencia a la temperatura de acuerdo con la temperatura de trabajo (por ejemplo, el caucho de silicona es resistente a bajas temperaturas y la poliimida es resistente a altas temperaturas).

    La escena de alta tensión debe asegurarse de que el voltaje de ruptura cumple con los requisitos.

  2. Puntos clave de instalación

    Limpieza de la superficie: eliminar el aceite y el polvo para evitar afectar el efecto de ajuste.

    Control de presión: presión uniforme para garantizar un contacto adecuado, pero evitar la pérdida de rendimiento causada por una compresión excesiva.

    Directividad: algunos materiales isotrópicos deben instalarse en la dirección marcada.

  3. Adaptabilidad ambiental

    Evitar la exposición a ambientes húmedos y corrosivos durante mucho tiempo y evitar el envejecimiento de los materiales.

    Los escenarios de alta temperatura deben revisarse periódicamente para detectar grietas o deformaciones.

  4. Mantenimiento y sustitución

    Compruebe regularmente si la interfaz está desgomada o agrietada, y reemplace los materiales defectuosos a tiempo.

    Evite tirar violentamente al desmontar para evitar que las manchas de pegamento residuales afecten la reinstalación.

  5. Asuntos de Seguridad

    En aplicaciones de alta tensión, es necesario garantizar que la distancia de escalada cumpla con los estándares de Seguridad.

    Evitar daños mecánicos que provoquen una disminución de las propiedades de aislamiento.

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