Las absorbentes térmicas no de silicio fusionan rellenos conductores de calor y partículas magnéticas con sustratos no de silicio para lograr la integración de la conducción de calor y el blindaje electromagnético, con características antiincrustantes de silicio, pegatinas flexibles, ignífugas y resistentes a la intemperie, y se adaptan a las necesidades electrónicas de precisión de antiinterferencia y disipación de calor.

Ventajas básicas:
- Estructura sin silicio: sustituir el aceite de silicona o la matriz de silicona por carbono / nitruro / óxido metálico para evitar el riesgo de contaminación por precipitación de silicona y adaptarse a escenarios sensibles al silicio como semiconductores y módulos ópticos.
- Compuesto funcional: resolver simultáneamente los problemas de acumulación térmica y conversación cruzada electromagnética a través de la coordinación de rellenos conductores de calor (como alúmina, tinta) y partículas magnéticas (ferritas, carbonil hierro).
- Adaptación flexible: el coloide tiene elasticidad similar al silicona (se puede doblar para ajustarse a la superficie curva), pero no tiene problemas de migración del silicio, se puede llenar una brecha de 0,1 mm, se puede adaptar a la disipación de calor y el blindaje de dispositivos de estructura de forma especial.
Tolerancia ambiental: tiene propiedades ignífugas (clase ul94 V - 0), resistencia a altas y bajas temperaturas (- 40 ° C a 180 ° c), resistencia al envejecimiento y satisface las necesidades de fiabilidad a largo plazo de la electrónica a bordo y los equipos de comunicación al aire libre.

Composición del material:
- Materiales de matriz: se seleccionan sustratos no siliconados como polímeros para proporcionar flexibilidad y procesabilidad, evitando al mismo tiempo el problema de la precipitación de siloxanos.
- Rellenos conductores de calor: añadir materiales altamente conductores de calor como nitruro de boron, alúmina y Grafeno para formar una ruta de conducción de calor continua y mejorar la eficiencia térmica.
Partículas absorbentes de ondas: materiales magnéticos como ferritas compuestas y polvo de hierro carbonil absorben ondas electromagnéticas a través de pérdidas magnéticas y pérdidas dieléctrico para reducir la interferencia de radiación.



