Le Composite absorbant thermique à conduction par distribution 3w1k est un composite polyvalent spécialement conçu pour résoudre les problèmes de gestion thermique et d'interférences électromagnétiques (EMI) dans les appareils électroniques. Le matériau se caractérise par la combinaison d'une conductivité thermique élevée et d'une capacité d'absorption des ondes électromagnétiques, capables de remplir simultanément les fonctions de conduction thermique et d'absorption des ondes électromagnétiques dans un seul matériau.
Caractéristiques et avantages
Le Composite absorbant thermique à conduction par distribution 3w1k présente les caractéristiques et avantages suivants:
- Conductivité thermique élevée: la conductivité thermique du matériau, généralement supérieure ou égale à 3 W / m.k, est capable de conduire efficacement la chaleur hors de la source de chaleur.
- Propriétés d'absorption d'ondes: le matériau est capable d'absorber les ondes électromagnétiques dans une plage de fréquences spécifique, réduisant ainsi les interférences électromagnétiques (EMI).
- Facilité de traitement: le matériau est sous forme de pâte ou semi - solide et peut être facilement appliqué sur la zone spécifiée par la distribution, l'enduction, etc.
- Fiabilité: capacité à maintenir des performances stables dans différentes conditions environnementales et convient à de nombreux environnements de travail.
- Polyvalence: l'intégration de la double fonction de conduction thermique et d'absorption d'ondes réduit la quantité de matériaux à utiliser dans l'électronique et simplifie le processus de conception et d'assemblage.

Composition et structure
Ce type de matériau est généralement composé de plusieurs ingrédients:
- Matériau de la matrice: en tant que structure de support, il peut s'agir de silicone, d'époxy (Epoxy) ou d'autres polymères qui fournissent les propriétés de base du matériau.
- Charges thermiquement conductrices: charges utilisées pour renforcer les propriétés de conduction thermique telles que l'alumine (al₂o₃), le Nitrure de bore (Bn), la poudre d'argent (AG), etc., ces charges peuvent améliorer considérablement la conductivité thermique du matériau.
- Charges absorbantes: charges utilisées pour améliorer les propriétés d'absorption des ondes électromagnétiques, telles que la poudre de fer carbonylé (Carbonyl Iron), la Ferrite (Ferrite), les nanotubes de carbone (CNT), etc., qui sont capables d'absorber les ondes électromagnétiques dans une gamme de fréquences spécifique.
- Adhésif: utilisé pour lier étroitement les ingrédients ci - dessus, fournit les propriétés adhésives du matériau et assure la stabilité du matériau lors de l'application.
Méthode de préparation
Les composites absorbants thermiques à conduction par distribution 3w1k peuvent être préparés par:
- Mélange agitation: mélanger uniformément la charge conductrice de chaleur et la charge absorbante avec le matériau de la matrice, en agitant jusqu'à l'état souhaité à l'aide d'un mélangeur.
- Durcissement par enduction: le matériau mélangé est appliqué sur la surface désirée pour former le composite final par séchage naturel ou durcissement par chauffage.
- Technologie de distribution: utilisez un dispositif de distribution automatique ou manuel pour appliquer le matériau avec précision à l'emplacement spécifié.

Scène d'application
Les composites absorbants thermiques à conduction par distribution 3w1k sont largement utilisés dans les appareils électroniques qui doivent résoudre simultanément les problèmes de gestion de la chaleur et d'interférences électromagnétiques, y compris, mais sans s'y limiter:
- Équipement de communication: réduisez l'EMI et Améliorez la qualité du signal dans les stations de base, les routeurs, etc.
- Matériel informatique: autour des dispositifs générateurs de chaleur tels que CPU, GPU, etc., il peut à la fois conduire la chaleur et absorber les ondes.
- Électronique automobile: réduisez l'EMI et Améliorez la fiabilité dans le système de gestion de la batterie, le système de divertissement embarqué, etc. des véhicules électriques.
- Aérospatiale: réduire la réflexion électromagnétique et améliorer la compatibilité électromagnétique dans les appareils tels que les avions, les satellites, etc.
- Dispositifs médicaux: réduire les effets du bruit électromagnétique sur les dispositifs médicaux sensibles.

