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Plaque conductrice thermique en tissu de caoutchouc silicone, fabriquée en Chine, pour une dissipation thermique et une efficacité optimales.
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Plaque conductrice thermique en tissu de caoutchouc silicone, fabriquée en Chine, pour une dissipation thermique et une efficacité optimales.

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Découvrez nos pads thermiques personnalisés ODM, conçus pour répondre aux besoins variés des différents secteurs industriels. Fabriqués en Chine par des fournisseurs leaders du secteur, nos pads thermiques garantissent une dissipation thermique et une conductivité thermique exceptionnelles. Améliorez les performances et la fiabilité de vos appareils électroniques grâce à nos solutions de gestion thermique supérieures. Dites adieu aux problèmes de surchauffe et optimisez l'efficacité thermique grâce à ces pads innovants. Modernisez vos systèmes de refroidissement et protégez vos composants électroniques avec nos produits de haute qualité, issus de notre usine de confiance.

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    Présentation du produit

    Ce matériau d'interface thermique haute résistance est obtenu par le dépôt d'un polymère thermoconducteur sur un substrat en tissu de silicone renforcé de fibres de verre. Facile à mettre en œuvre et à assembler, sa souplesse et sa grande conformabilité le rendent idéal pour combler les espaces entre les cartes mères de PC et les dissipateurs thermiques ou les châssis métalliques. Ses propriétés viscoélastiques lui permettent d'absorber et d'amortir les chocs de faible amplitude. Son adhésif simple face et sa résistance à la perforation en font un excellent isolant électrique, particulièrement adapté au remplissage et à l'isolation des résistances chauffantes actives ou à broches irrégulières. Il peut également servir à isoler les composants à fils nus haute tension et les dissipateurs thermiques.

    tableau des propriétés physiques du produit

    tableau des propriétés physiques du produit
    Projet test Unité LP120 Méthode d'essai
    Couleur - Blanc/Rose Visuel
    Épaisseur mm 0,3-10 ASTM D374/374M
    Dureté Rivage A0 30±5 GB/T531
    Densité relative g/cm3 2.07 ASTM D792
    Résistance à la traction MPA 2.5 ASTM D412
    Allongement à la rupture % 100 ASTM D412
    Résistance à la déchirure KN/m 4.2 ASTM D624
    Tension de claquage KV/mm ≥10 ASTM D149
    Résistivité volumique Ω-cm 1x1013 ASTM D257
    Plage de résistance à la température -40~150 -
    Performance de résistance au feu - V-0 UL 94
    Perte de poids % ≤0,3 @150℃240H
    Constante diélectrique @1MHz 5.41 ASTM D150
    Conductivité thermique W/m·K 1.2 ISO 22007-2
    Impédance thermique ℃·dans2/Dans 1.108 ASTM D5470

    Applications

    Modules d'alimentation, batteries automobiles, équipements de communication réseau, équipements de conversion de puissance, équipements montés sur véhicule, chargeurs et autres applications nécessitant le transfert de chaleur vers des racks et des châssis.

    Caractéristiques du produit

    • Résistance accrue à la perforation, au cisaillement et à la déchirure
    • Un seul côté est collant
    • Grande conformabilité, faible dureté, haute résistance

    Catégories principales

    • coussin thermique
    • Coussinet en silicone à haute conductivité thermique
    • Coussinet en silicone à conductivité thermique ultra-élevée
    • Coussinet thermoconducteur avec tissu en caoutchouc silicone
    • Avec coussin thermique en fibre de verre
    • Coussinet thermique recouvert d'un ruban adhésif simple face

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    Coussinet thermique – Catalyseur CMAl

    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 (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.