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Material composto condutivo térmico
Filme de radiação térmica
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Filme de radiação térmica

A placa de radiação térmica é composta por uma matriz de polímeros e preenchimentos funcionais de alta emissividade (como partículas de cerâmica, óxidos de metal, etc.)Tratamento de microestrutura de superfície para aumentar a eficiência de radiaçãoO produto está sob a forma de uma folha fina, suave e dobrável, com fita adesiva de dois lados ou de apoio, e pode ser ligado diretamente à superfície do caixão do dispositivo de aquecimento ou do lavabo de calor.

O princípio de trabalho é baseado na transfer ência de calor por radiação térmica. Os lavabos de calor de metal tradicionais têm baixa emissividade de superfície (como alumínio polido apenas cerca de 0,05), o que não é condutor à dissipação de calor radiativo. Após a folha de radiação térmica ser apegada, sua superfície de alta emissividade (≥ 0,9) converte eficientemente o calor conduzido do elemento de aquecimento para a superfície em radiação infravermelha para o espaço circundanteEste processo é dissipação passiva de calor, não requer energia externa e não gerar ruídoEm um ambiente fechado com fraca convecção, a dissipação de calor de radiação se torna o principal caminho de troca de calor, e o efeito é particularmente significativo.

As vantagens do produto são refletidas nos seguintes aspectos. Melhoria da eficiência da radiação: converter superfícies de baixa emissividade em alta emissividade, dobrar a quantidade de dissipação de calor da radiaçãoequilíbrio de temperatura: promove a troca de radiação de calor e reduz os pontos quentes locaisSilêncio passivo: consumo de energia zero, peças em movimento, alta confiabilidadefácil de instalar: vem com apoio adesivo, compatível com superfícies irregulares, e mal aumenta o volume e pesoTecnologia avançada sustenta a personalização da espessura, tamanho e especificações adesivas.


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As placas de radiação térmica são baseadas em materiais de alta emissão e aumentam a eficiência da radiação infravermelha através do tratamento de superfície de microestrutura. Elas possuem dissipação de calor direcional, redistribuição de energia térmica e adaptabilidade ambiental, alcançando transfer ência eficiente de calor a longa distância e equilíbrio térmico do sistema.

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Processo de produção:

  1. Processo de pré-tratamento substrato: A polificação da superfície, o degradação e o tratamento de ativação são realizados em substratos de metal para aumentar a adesão ao revestimento e remover impurezas.
  2. Processo de oxidação de microarco: Coloque o substrato de metal no eletrolítio e aplica alta tensão para gerar um filme de óxido duro que contém óxido de alumínio alfa e gama em sua superfície, aumentando assim a emissividade.
  3. Processo de revestimento de gel solar: a solução solar contendo sílica é revestida na superfície do filme de óxido, e o filme solar de escala nanométrica é formado através do equilíbrio de gravidade e tensão de superfície para otimizar o desempenho da radiação infravermelha.
  4. Processo de eletroplatinação de pulso: Metais de alta emissão (como mangano) e suas partículas de óxido são eletroplatinados na superfície do substrato usando corrente de pulso, formando uma estrutura de radiação térmica dispersa em forma de ilha.
  5. Processo de gravação por laser: utilizando laser para gravação de microestruturas na superfície do substrato, aumentando a área de radiação efetiva e reduzindo a reflexividade, e aumentando a direcionalidade da radiação térmica.
  6. Processo de revestimento vacío: Em um ambiente de vácuo, metais de alta emissão (como prata) são evaporados na superfície do substrato para formar uma camada densa de filme metal, o que melhora a eficiência geral de radiação.

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Escenário de aplicações:

  • Controlo da temperatura da nave espacial: substitui placas tradicionais de dissipação de calor, reduz a dependência de sistemas complexos de refrigeração líquida, reduz o peso de satélites/sondas espaciais profundas e aumenta a capacidade de carga útil.
  • Dispositivos eletrônicos externos: fornecer dissipação passiva de calor para dispositivos expostos como estações de base 5G e inversores fotovoltaicos, reduzir o consumo de energia ativa de dissipação de calor e se adaptar a ambientes de pó/alta umidade.
  • Proteção de instrumentos de precisão: suprime a interferência da radiação térmica infravermelha nas lentes ópticas e laseres, assegura a precisão de medição e prolonga o tempo de funcionamento estável do equipamento de alta precisão.



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