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Joint haute conductivité thermique
Joint conducteur thermique haute ténacité
  • Joint conducteur thermique haute ténacité
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Joint conducteur thermique haute ténacité

Les joints thermoconducteurs à haute ténacité sont composés d'une matrice polymère de silicone et d'une charge céramique à haute conductivité thermique qui améliore considérablement la résistance à la déchirure et à la traction du matériau tout en maintenant une conductivité thermique élevée grâce à l'introduction d'une structure de renforcement de ténacité spéciale, telle qu'un renfort fibreux ou un réseau de réticulation macromoléculaire. L'épaisseur du produit peut être personnalisée selon la demande, la gamme typique est de 0,15 mm à 15,0 mm- Oui.

En ce qui concerne le principe de fonctionnement, les joints de conduction thermique à haute ténacité créent des chemins de conduction thermique à haut rendement en comblant les espaces micro - inégaux entre les dispositifs générateurs de chaleur (tels que le noyau électrique de la batterie, les puces de puissance) et les composants Dissipateurs de chaleur (tels que les plaques froides, les radiateurs), en excluant la couche d'air. Ses propriétés micro - adhésives double face assurent un ajustement serré avec la face de contact, réduisant encore la résistance thermique de l'interface. Dans le même temps, la structure particulièrement résistante du matériau le rend structurellement intact lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques, à des contraintes cycliques de température et à des montages et démontages répétés, il n'est pas facile à déchirer ou à casser.- Oui.

Les avantages du produit se reflètent principalement dans les aspects suivants. Haute ténacité mécanique: avec une résistance élevée à la déchirure et à la traction, il peut résister aux contraintes d'usinage telles que l'estampage, le poinçonnage et autres et aux chocs vibratoires dans des situations de travail complexes.bonne conductivité thermique: la conductivité thermique peut être choisie dans la gamme de 1,0 W / M · K à 5,0 W / M · K, combinant efficacité de dissipation thermique et fiabilité mécanique. excellente élasticité de retour en compression: réduction à haute pression avec élasticité de déformation élevée, peut absorber efficacement les tolérances et l'amortissement des chocsBonne isolation électrique: avec une tension de claquage élevée et une résistivité volumique, pour répondre aux exigences de sécurité des scénarios d'application haute tension tels que les véhicules à énergie nouvelle. bonne adaptabilité au traitement: ni poinçonnage ni conception profilée, il n'est pas facile de casser et de déformer. Advanced House Technology soutient la conductivité thermique, l'épaisseur et la personnalisation de la taille.


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Le joint de conduction thermique haute ténacité est un matériau de dissipation thermique haute performance qui combine une conductivité thermique élevée avec une excellente ténacité mécanique, capable de maintenir la structure intacte dans des situations de travail complexes, résistant aux dommages d'usinage tels que le poinçonnage, le poinçonnage et autres, tout en s'adaptant à divers environnements d'installation Grâce à un bon taux de traction et de compression, sa conception micro - adhésive double face peut assurer un ajustement étroit avec l'interface de dissipation thermique, réduire considérablement la résistance thermique et améliorer l'efficacité de la dissipation thermique, en particulier pour les scénarios d'application sensibles aux chocs et aux variations de température différentielles tels que les

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Principe de production:
  1. Préparation des matières premières: Choisissez un matériau fibreux à haute ténacité (par exemple, fibre de carbone, fibre de graphène, etc.) et un matériau de film conducteur de chaleur (par exemple, film conducteur de chaleur de Graphène) et préparez le liant et d'autres Excipients.
  2. Interpolation de fibres: interposer des fibres supplémentaires côte à côte dans la membrane conductrice de chaleur, de sorte que la membrane conductrice de chaleur forme une structure ondulée pour renforcer la compressibilité et la résilience du joint.
  3. Collage de remplissage: utiliser un liant pour remplir les crevasses de la structure ondulée, formant un bloc, ou empiler plusieurs structures ondulées après avoir rempli les crevasses et former un corps empilé par collage dense.
  4. Découpage: découper des blocs ou des empilements selon une direction perpendiculaire à la direction d'interpolation du film thermoconducteur interposé pour obtenir un joint thermoconducteur.
  5. Post - traitement: les joints thermiquement conducteurs subissent les post - traitements nécessaires, tels que la retouche de surface, le nettoyage et le séchage, etc., pour améliorer leurs performances et leur qualité esthétique.

En outre, afin d'améliorer les propriétés de conduction thermique et la ténacité du Joint thermiquement conducteur, il est également possible d'effectuer des traitements spéciaux sur les matières premières, tels que le traitement oxydant des fibres végétales à l'aide de permanganate de potassium, le renforcement de la résistance mécanique des Constituents fibreux par la formation de liaisons ioniques par introduction d'ions aluminium, ou la carbonisation des Constituents fibreux par un traitement à haute température, etc.

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Caractéristiques principales:

  1. Haute ténacité: capable de résister à de grandes déformations sans rupture, s'adapte à une variété de situations de travail complexes et d'environnements d'installation.
  2. Conductivité thermique élevée: avec d'excellentes propriétés de conductivité thermique, capable de conduire rapidement la chaleur de la source de production de chaleur aux composants Dissipateurs de chaleur.
  3. Bonne compressibilité et élasticité de retour: capacité à remplir efficacement les interstices entre les surfaces de contact sous pression et à revenir à l'état initial après relâchement de la pression.
  4. Micro - adhésif double face: assure un ajustement serré avec l'interface de dissipation de chaleur, réduit la résistance thermique de l'interface et améliore l'efficacité de la dissipation de chaleur.
  5. Durabilité et maniabilité: construction spécialement résistante pour une durabilité accrue et une facilité de traitement et d'installation.

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