2025-04-15
I. Termal keçirici plastiklərin əsas xüsusiyyətləri
1. Performans üstünlükləri
Çəki üstünlüyü: Sıxlıqla yalnız üçdə ikisini alüminium ərintilərinin üçdə ikisi, məhsulu yüngül şəkildə artırır.
Kalıplama səmərəliliyi: Ənənəvi metal emal və istehsal dövrlərində post-emal addımlarını aradan qaldırmaq, enjeksiyon qəlibləmə proseslərindən istifadə edin.
Qiymət səmərəliliyi: Emal effektivliyi, maddi çəki azaldılması və ekoloji dostluğu səbəbindən üstün qiymət-performans nisbəti.
Ətraflı faydaları: Metallar və keramika ilə müqayisədə təmiz istehsal prosesləri, təkrar emal prosesləri və alt karbon izi.
Dizayn rahatlığı: Müxtəlif tətbiqlər üçün mürəkkəb həndələr və nazik divarlı quruluşları aktivləşdirin.
Elektrik təhlükəsizliyi: Termal keçiriciliyini əla izolyasiya ilə birləşdirin, təcrid olunmayan enerji təchizatı üçün idealdır.
Kimyəvi sabitlik: sərt mühitlərdə uzunmüddətli istifadə üçün görkəmli korroziyaya qarşı müqavimət.
2. Performans müqayisəsi
II. Termal nəzəriyyəsi və istilik dağılması dizaynı
1. İstilik ötürmə mexanizmləri
1. Konveksiya:
- Maye (məsələn, hava) hərəkətinə güvənərək Nyutonun soyutma qanunu izləyir. Zorla konveksiya (məsələn, azarkeşlər) istilik mübadiləsini artırır.
2. keçirici:
- Səmərəlilik asılıdır:
- Effektiv əlaqə sahəsi
- maddi qalınlıq
- İstilik keçiriciliyi (λ)
(Metallar ənənəvi olaraq burada üstünlük təşkil edir)
3. Radiasiya:
- İnfraqırmızı radiasiya (8-14 mkm dalğa uzunluğu) enerji, təsirli olan enerji köçürür:
- İstilik sinke həndəsəsi
- Effektiv radiasiya səthi sahəsi
- maddi emissiya
2. Termal müqavimət modeli
Ümumi sistem istilik müqaviməti (RJ1-RJ5) bir sıra məbləğdir. Termal keçirici plastiklər iki kritik müqaviməti optimallaşdırır:
RJ3 (substrat maddi müqavimət)
RJ5 (İstilik sink-hava interfeysi müqaviməti)
3. Tənqidi istilik keçiricilik həddi
Nə vaxt λ> 5 w / m · k və qalınlığı <5 mm, konveksiya plastiklərin metal performansa uyğun olmasına imkan verən üstünlük təşkil edir.
4. Plastik vs metal istilik keçiriciliyi
Ənənəvi görünüş: Metallar (məsələn, alüminium, λ≈200 w / m · k), plastik (λ <1 w / m · k) uğursuz olan LED istilik batqalarında üstünlük təşkil edir.
Açar tapıntılar:
1. Aşağı λ (<5 w / m · k): Adi plastiklər (λ <1 w / m · k) altından.
2. Sıçrayış aralığı (λ≥5 w / m + k + qalınlığı <5 mm): konveksiya tərəfindən idarə olunan, λ Təsir azalır.
3. Əvəzedici məqsədəuyğunluq: λ≥20 w / m · k (metalların 1/10) və <5 mm istilik mənbəyi məsafəsi ilə müqayisə edilə bilən performans əldə etmək.
Yenilik: Termal keçirici plastiklər (λ≥5 w / m · k + k + incə divar dizaynı) metaldan asılı paradiqmaları pozmaq.
III. Maddi kompozisiya və seçim
1. Termal doldurucular
Metali: Elektron idarəetmə (məsələn, CU / al tozu) - səmərəli, lakin keçirici.
Metal olmayan: Fonon-Divriv (məsələn, AL₂O₃, BN) - elektrik izolyasiya.
2. Doldurucu performans müqayisəsi
3. Matrix və formulasiya
Polimerlər: PPS, PA6 / 66, LCP, PC - balans temperaturu müqavimət, emal qabiliyyəti və dəyəri.
Performans növləri:
İzolyasiya: oksidi / nitrit doldurucuları (məsələn, aloo₃ + pa6).
Daşıyıcı: metal / qrafit doldurucuları (məsələn, karbon + pa).
İv. Bazar Baxışı və Məhsulları
1. Qlobal markalar
SABIC: DTK22, OX11315, OX10324, PX113111U, PX11313, PX13322, PX13012, PX10323
Envalior: D5506, D3612, Stanyl-TC154 / 155, TKX1010D, D8102, Stanyl-TC153
Ceylan: D5120
2. Maddi seçim meyarları
Termal performansı: Yüksək λ doldurucular (tələb olunan tətbiqlər üçün BN / SIC).
Elektrik təhlükəsizliyi: İzolyasiya doldurucuları (Al₂o₃ / BN).
Təmizləmə: Mürəkkəb hissələr üçün yüksək axınlı polimerlər (məsələn, neylon).
Qiyməti: Aloo₃, səmərəlidir; BN premiumdur.
3. Sənaye yenilikləri
Material R & D: Yüksək doldurucu, aşağı viskozitehlik kompozitiyaları (nanofiller texnologiyası).
Performansın irəliləyişləri: İzolyasiya edən plastik λ> 5 w / m · k.
4. Bazar Outlook
5G, EVS və Mini LED-in övladlığa götürülməsi, yüngül istilik həlləri (məsələn, avtomobil elektronikası, geyilən) üçün tələb olunan tələb.