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Absorbedor térmico
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Absorbedor térmico

La placa de absorción térmica está hecha de rellenos conductores de calor (como alúmina, nitruro de boron) dispersos en la matriz de polímero en coordinación con absorbentes magnéticos (como ferritas, polvo de hierro carbonil). Los rellenos conductores de calor construyen una red de transmisión de fonones, y los absorbentes magnéticos proporcionan capacidad de pérdida magnética. Los productos se suministran en forma de láminas, con flexibilidad y adherencia superficial.

El principio de funcionamiento se basa en el doble mecanismo de conducción térmica y absorción de ondas. En términos de conducción térmica, Los rellenos entran en contacto entre sí para formar canales de conducción térmica continua, que conducen el calor de la fuente de calor al extremo de disipación de calor. En términos de absorción de ondas, los absorbentes magnéticos convierten la energía electromagnética en energía térmica a través de la pérdida de estancamiento magnético y la pérdida de vórtice en el campo electromagnético alternativo, y la energía electromagnética absorbida se puede quitar rápidamente por el canal de conducción térmica.

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Integración de doble función: reemplazar la combinación de "absorbedor de onda de Junta térmica" por un solo material para ahorrar espacio. La conductividad térmica y la absorción de ondas son ajustables: la conductividad térmica es de 1,0 a 5,0w / M · k, y la banda de absorción cubre el rango de banda ancha. Ajuste flexible: puede comprimir y llenar superficies irregulares para adaptarse a diferentes tolerancia de brecha. La ciencia y la tecnología avanzadas de la Academia apoyan la personalización de la conductividad térmica, el espesor y la banda de absorción.


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La placa de absorción térmica es un material compuesto que integra las funciones de conducción térmica y absorción de ondas electromagnéticas. el calor derivado absorbe la radiación electromagnética al mismo tiempo. tiene características ignífugas, flexibles, resistentes a la temperatura y respetuosas con el medio ambiente, y se adapta a la comunicación, automóviles, electrónica de consumo y otros escenarios.

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Proceso de producción:
  1. Preparación de materias primas

    Tratamiento de rellenos conductores de calor: los materiales conductores de calor aislantes como el nitruro de Boron y la alúmina deben ser modificados en la superficie para garantizar una dispersión uniforme.

    Procesamiento de absorbentes de ondas: los materiales magnéticos (como las ferritas) deben ser molidos a nivel de micras / nanómetros para evitar que la aglomeración afecte el rendimiento.

  2. Mezcla de pulpa

    El relleno térmico, el absorbente de ondas y el material de base (silicona, poliuretano o resina epoxi) se mezclan para formar un tamaño uniforme.

    Es necesario controlar la viscosidad para garantizar la viabilidad del proceso de recubrimiento o calandrado.

  3. Recubrimiento / calandrado

    Método de recubrimiento: el tamaño forma una película a través de una espátula o recubrimiento de rodillos, que es adecuada para productos delgados (0,1 a 0,5 mm).

    Método de calandrado: a través de la formación en caliente, es adecuado para estructuras compuestas más gruesas o multicapa.

  4. Curado y reprocesamiento

    Curado en caliente o ultravioleta para que el material forme y estabilice las propiedades.

    Algunos productos deben estar cubiertos con película de separación o película adhesiva en la superficie para facilitar el montaje posterior.

  5. Corte y detección

    Cortar al tamaño necesario y realizar pruebas de conductividad térmica, absorción de ondas y aislamiento.

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La producción de absorbedores térmicos depende de una fina proporción de materiales y un proceso de formación, cuyo principio es resolver simultáneamente los problemas de disipación de calor e interferencia electromagnética a través de una estructura compuesta. Al usarlo, debe prestar atención al método de instalación, la coincidencia ambiental y el ciclo de mantenimiento para garantizar la fiabilidad a largo plazo. Este tipo de materiales tienen un valor de aplicación clave en los campos del 5g, la nueva energía y la electrónica de alta gama.

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