Usine chinoise de coussinets thermoconducteurs - Fournisseurs OEM de solutions de dissipation thermique supérieures
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
Foire aux questions
1. Qu'est-ce qu'un coussin thermique en silicone ?
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 coussinet en silicone thermoconducteur influe sur sa résistance thermique et son efficacité de dissipation de la chaleur. Les coussinets en silicone thermoconducteurs plus fins présentent une faible résistance thermique et une bonne capacité de transfert de chaleur.
3. Dureté et souplesse : 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 l'effet de dissipation de la chaleur.
4. Plage de températures de fonctionnement : Les exigences en matière de températures de fonctionnement varient selon les équipements. Lors du choix d'un coussinet 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 ?
4. Quels sont les facteurs qui affectent la conductivité thermique des coussinets thermiques en silicone ?
1. Type et caractéristiques des matériaux de la 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 est la conductivité thermique du matériau composite thermoconducteur. L’ordre de grandeur des charges favorisant la conduction thermique est le suivant : whiskers > fibres > paillettes > granulés.
3. 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.










