Fournisseurs chinois de pads thermiques ODM - Pads en silicone à haute conductivité thermique provenant d'usines fiables pour des solutions de refroidissement optimales
Présentation du produit
La feuille de silicone à haute conductivité thermique est un matériau présentant une conductivité thermique élevée. Ses matières premières sont composées de poudre d'alumine sphérique à haute conductivité thermique et d'un polymère à haut poids moléculaire. C'est un matériau de remplissage thermoconducteur économique. La micro-adhérence naturelle et la douceur de sa surface permettent de combler efficacement les interstices, d'assurer un transfert thermique optimal entre la source et le dissipateur de chaleur et d'améliorer la conductivité thermique. Elle est fréquemment utilisée dans les applications exigeant une conductivité thermique performante et constitue un matériau d'interface thermoconducteur idéal.
Tableau des propriétés physiques du produit
| tableau des propriétés physiques du produit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projet test | Unité | TP400 | TP500 | TP600 | Méthode d'essai |
| Couleur | - | Gris | Gris | Gris | Visuel |
| Épaisseur | mm | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | ASTM D374/374M |
| Dureté | Rivage A0 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | GB/T531 |
| Densité relative | g/cm3 | 3.24 | 3,32 | 3,43 | ASTM D792 |
| Résistance à la traction | MPA | 0,14 | 0,20 | 0,22 | ASTM D412 |
| Allongement à la rupture | % | 32 | 60 | 16 | ASTM D412 |
| Résistance à la déchirure | KN/m | 0,70 | 0,50 | 0,50 | ASTM D624 |
| Tension de claquage | KV/mm | ≥8 | ≥7 | ≥7 | ASTM D149 |
| Résistivité volumique | Ω-cm | 1x1013 | 1x1013 | 1x1013 | ASTM D257 |
| Plage de résistance à la température | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | - |
| Performance de résistance au feu | - | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| Perte de poids | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | @150℃240H |
| Constante diélectrique | @1MHz | 6,75 | 7,92 | 7,47 | ASTM D150 |
| Conductivité thermique | W/m·K | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ISO 22007-2 |
| Impédance thermique | ℃·dans2/Dans | 0,340 | 0,295 | 0,188 | ASTM D5470 |
| Remarque: Les paramètres du tableau ont été mesurés sur un échantillon standard de 2 mm. Les conditions du test d'impédance thermique sont les suivantes : épaisseur 1 mm, pression 40 psi et température moyenne 50 °C. | |||||
| Spécifications de base : Il peut être découpé ou découpé à l'emporte-pièce en différentes formes et tailles selon les besoins d'utilisation, et un substrat en fibre de verre ou un support adhésif peut être sélectionné. | |||||
Applications
Caractéristiques du produit
- Large gamme d'épaisseurs ; peut combler tous les espaces irréguliers, quelle que soit leur taille.
- Faible résistance thermique, conductivité thermique élevée, excellent rapport qualité-prix.
- Grande conformabilité, souple et élastique, réduisant la résistance thermique à l'interface.
- Viscosité naturelle, montage facile et démontage possible à plusieurs reprises.
Catégories principales
Foire aux questions
1. Qu'est-ce qu'un coussin thermique en silicone ?
Un pad thermique en silicone est un matériau thermoconducteur souple composé d'une base en caoutchouc de silicone et imprégné de matériaux isolants à haute conductivité thermique. Il est spécialement conçu pour le transfert de chaleur entre les composants générant de la chaleur et les dissipateurs thermiques des équipements électroniques. Sa fonction principale est de combler les interstices microscopiques à la surface de contact, de réduire la résistance thermique interfaciale et ainsi de conduire efficacement la chaleur, tout en assurant l'isolation électrique et la protection mécanique.
2. Comment choisir le bon coussin thermique en silicone ?
1. Conductivité thermique : Plus la conductivité thermique est élevée, plus la résistance thermique est faible et meilleure est la conductivité thermique.
2. Épaisseur : L'épaisseur du tampon en silicone thermoconducteur influe sur sa résistance thermique et son efficacité de dissipation de la chaleur. Les tampons en silicone thermoconducteurs plus fins présentent une faible résistance thermique et une bonne capacité de transfert de chaleur.
3. Dureté et douceur : Les joints de faible dureté et de bonne souplesse s'adaptent plus facilement à la surface du radiateur ou de la source de chaleur, réduisent la résistance thermique de contact et améliorent la dissipation de la chaleur.
4. Plage de températures de fonctionnement : Les exigences en matière de température de fonctionnement varient selon les équipements. Lors du choix d'un tampon en silicone thermoconducteur, assurez-vous que sa plage de températures de fonctionnement est compatible avec l'environnement d'utilisation de l'équipement.
Autres facteurs : La résistance à la pression, la robustesse, la teneur en huile de silicone, la résistance à la tension, la résistance au feu et d'autres facteurs du coussinet en silicone thermoconducteur.
3. Domaines d'application des coussinets thermiques en silicone ?
Les pads thermoconducteurs sont largement utilisés dans de nombreux domaines tels que les produits électroniques, les applications médicales, l'industrie automobile, l'aérospatiale, les appareils électroménagers, l'industrie de l'alimentation électrique, l'industrie des LED et les équipements informatiques.
4. Quels sont les facteurs qui affectent la conductivité thermique des coussinets thermiques en silicone ?
1. Type et caractéristiques des matériaux à matrice polymère : Plus la conductivité thermique du matériau de la matrice est élevée, meilleure est généralement la conductivité thermique.
2. Type, forme et teneur des charges : Plus la conductivité thermique de la charge est élevée, meilleure sera la conductivité thermique du matériau composite thermoconducteur. L'ordre de grandeur de la forme de la charge, en fonction de sa capacité à former un chemin de conduction thermique, est le suivant : whiskers > fibres > paillettes > granulés.
3. Humidité : Plus l'humidité est élevée, plus la conductivité thermique est mauvaise.
4. Épaisseur : À matériau égal, plus l'épaisseur est faible, plus la résistance thermique est faible et plus l'efficacité de la conductivité thermique est élevée.
5. Substrat intégré : Dans certains cas, afin d'améliorer la résistance à la traction, le coussinet en silicone thermoconducteur peut comporter un renfort intégré.
5. Utilisation correcte et précautions d'emploi des coussins thermiques en silicone ?
L'utilisation des pads thermiques en silicone comprend principalement les étapes suivantes : nettoyage de la surface, découpe aux dimensions voulues, application du joint, élimination des bulles d'air et fixation. Par ailleurs, il convient de prêter attention à certains points lors de leur utilisation afin d'en garantir le bon fonctionnement.
6. Les coussinets thermiques en silicone peuvent-ils être personnalisés à des tailles spécifiques ?
Oui. Selon vos besoins spécifiques, les coussinets thermiques en silicone peuvent être découpés ou prédécoupés en différentes formes et dimensions. De plus, vous pouvez choisir d'ajouter un substrat en fibre de verre ou un adhésif, selon votre application.










