Almohadillas térmicas de fibra de vidrio personalizadas de proveedores chinos - Fábrica de soluciones de gestión térmica de alto rendimiento
Introducción del producto
Tabla de propiedades físicas del producto
| Tabla de propiedades físicas del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de prueba | Unidad | TP120 | TP200 | TP300 | Método de prueba |
| Color | - | Blanco grisáceo | Azul | Azul | Visual |
| Espesor | mm | 0,3-15 | 0,3-10 | 0,3-10 | ASTM D374/374M |
| Dureza | Shore A0 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | GB/T531 |
| Peso específico | g/cm3 | 2.07 | 2,74 | 3.0 | ASTM D792 |
| Resistencia a la tracción | Mpa | 0,34 | 0,26 | 0,19 | ASTM D412 |
| Alargamiento en el punto de ruptura | % | 100 | 80 | 40 | ASTM D412 |
| Resistencia al desgarro | kN/m | 1.4 | 0,80 | 0,90 | ASTM D624 |
| Voltaje de ruptura | kV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ASTM D149 |
| Resistividad volumétrica | Ω-cm | 3x1013 | 3x1013 | 1x1013 | ASTM D257 |
| Rango de resistencia a la temperatura | ℃ | -40~150 | -40~200 | -40~200 | - |
| Rendimiento de resistencia al fuego | - | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| Pérdida de peso | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | @150℃240H |
| Constante dieléctrica | @1MHz | 5.41 | 6.28 | 7.0 | ASTM D150 |
| Conductividad térmica | W/m·K | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| Impedancia térmica | °C·pulgadas2/En | 1.108 | 0,787 | 0,483 | ASTM D5470 |
| Observación: Los parámetros de la tabla se midieron a partir de una muestra estándar de 2 mm. Las condiciones de la prueba de impedancia térmica son las siguientes: espesor de 1 mm, presión de 40 psi y temperatura promedio de 50 ℃. | |||||
| Especificaciones básicas: Se puede cortar o troquelar en diferentes formas y tamaños según las necesidades de uso. | |||||
Aplicaciones
Características del producto
- Sustrato de fibra de vidrio, resistencia a la perforación, resistencia al corte, resistencia al desgarro.
- Alto aislamiento eléctrico
- Alta adaptabilidad y baja dureza
- La superficie de fibra de vidrio es relativamente débil, lo que facilita su instalación.
Categorías principales
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es una almohadilla térmica de silicona?
2. ¿Cómo elegir la almohadilla térmica de silicona adecuada?
1. Conductividad térmica (conductividad térmica): Cuanto mayor sea la conductividad térmica, menor será la resistencia térmica y mejor será la conductividad térmica.
2. Grosor: El grosor de la almohadilla de silicona termoconductora influye en su resistencia térmica y en su capacidad de disipación de calor. Las almohadillas de silicona termoconductoras más delgadas presentan una baja resistencia térmica y una buena transferencia de calor.
3. Dureza y blandura: Las juntas con baja dureza y buena flexibilidad se adaptan más fácilmente a la superficie del radiador o fuente de calor, reducen la resistencia térmica de contacto y mejoran el efecto de disipación de calor.
4. Rango de temperatura de funcionamiento: Los distintos equipos tienen diferentes requisitos de temperatura de funcionamiento. Al elegir una almohadilla de silicona termoconductora, asegúrese de que su rango de temperatura de funcionamiento sea adecuado para el entorno de uso del equipo.
Otros factores: La resistencia a la presión, la tenacidad, el contenido de aceite de silicona, la resistencia al voltaje, la clasificación de resistencia al fuego y otros factores de la almohadilla de silicona termoconductora.
3. ¿Áreas de aplicación de las almohadillas térmicas de silicona?
4. ¿Cuáles son los factores que afectan la conductividad térmica de las almohadillas térmicas de silicona?
1. Tipo y características de los materiales de matriz polimérica: Cuanto mayor sea la conductividad térmica del material de la matriz, mejor será generalmente la conductividad térmica.
2. Tipo, forma y contenido de los rellenos: Cuanto mayor sea la conductividad térmica del relleno, mejor será la conductividad térmica del material compuesto conductor. El orden de la forma del relleno para formar una vía de conducción térmica es: filamento > fibra > escama > granular.
3. Humedad: Cuanto mayor sea la humedad, peor será la conductividad térmica.
4. Grosor: Con el mismo material, cuanto menor sea el espesor, menor será la resistencia térmica y mayor la eficiencia de la conductividad térmica.
5. Sustrato incorporado: En algunos casos, para mejorar la resistencia a la tracción, la almohadilla de silicona termoconductora puede incorporar refuerzos.










