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Junta de alta conductividad térmica sin silicio
Absorbedor térmico no de silicio
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Absorbedor térmico no de silicio

La placa de absorción térmica no de silicio está compuesta por una matriz de polímero no de silicio, un relleno cerámico de alta conductividad térmica y un absorbedor magnético. Los rellenos conductores de calor construyen una red de conducción de calor, los absorbentes magnéticos proporcionan capacidad de pérdida magnética, y los dos cooperan para lograr la función integrada de conducción de calor y absorción de ondas.

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 una red de transmisión de fonones, que conduce 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 en el campo electromagnético alternativo, y la energía electromagnética absorbida se puede quitar rápidamente por el canal de conducción térmica. La matriz sin silicio elimina la volatilización del siloxano y evita la contaminación de los dispositivos ópticos o las superficies de contacto eléctrico.

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Contaminación sin silicio: volatilización de siloxano cero, protección de la superficie de contacto óptico y eléctrico de precisión. Integración de doble función: reemplazar la combinación de "absorbedor de onda de Junta térmica" por un solo material. La conductividad térmica y la absorción de ondas son ajustables: la conductividad térmica es de 1,0 a 3,0w / M · k, y la banda de absorción se puede personalizar. Ajuste flexible: adaptarse a superficies desiguales y espacios estrechos. 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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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.

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Ventajas básicas:

  1. 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.
  2. 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).
  3. 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.
  4. 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.

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Composición del material:

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.

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