Pads thermiques de haute qualité provenant de fournisseurs chinois | Vente directe d'usine pour des performances de refroidissement optimales
Présentation du produit
Les pads thermiques en silicone sont économiques, polyvalents et permettent de combler les espaces thermiques de manière rentable. Souples et légèrement adhésifs, ils sont faciles à installer. Leur faible force de compression leur confère une excellente conductivité thermique et une isolation électrique optimale. Placés entre un élément chauffant et un dissipateur thermique ou le boîtier de l'appareil, ils chassent l'air, assurant un contact parfait et la formation d'un chemin thermique continu. L'utilisation du dissipateur thermique ou du boîtier comme dissipateur augmente efficacement la surface de dissipation de la chaleur, pour une dissipation thermique optimale.
tableau des propriétés physiques du produit
| tableau des propriétés physiques du produit | |||||
| Projet test | Unité | TP120 | TP200 | TP300 | Méthode d'essai |
| Couleur | - | Blanc grisâtre | Bleu | Bleu | Visuel |
| Épaisseur | mm | 0,3-15 | 0,3-10 | 0,3-10 | ASTM D374/374M |
| Dureté | Rivage A0 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | GB/T531 |
| Densité relative | g/cm3 | 2.07 | 2,74 | 3.0 | ASTM D792 |
| Résistance à la traction | MPA | 0,34 | 0,26 | 0,19 | ASTM D412 |
| Allongement à la rupture | % | 100 | 80 | 40 | ASTM D412 |
| Résistance à la déchirure | KN/m | 1.4 | 0,8 | 0,9 | ASTM D624 |
| Tension de claquage | KV/mm | ≥10 | ≥10 | ≥10 | 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 | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | @150℃240H |
| Constante diélectrique | @1MHz | 5.41 | 6.28 | 7.0 | ASTM D150 |
| Conductivité thermique | W/m·K | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| Impédance thermique | ℃·dans2/Dans | 1.108 | 0,787 | 0,483 | 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 embouti en différentes formes et tailles selon les besoins. Vous pouvez choisir d'ajouter un support en fibre de verre, un ruban adhésif silicone au dos ou un adhésif au dos. | |||||
Applications
Caractéristiques du produit
- Large gamme d'épaisseurs, peut combler tous les espaces irréguliers, quelle que soit leur taille ;
- Faible coût, haute efficacité, excellent rapport qualité-prix, peut remplacer la graisse thermique volatile ;
- Haute performance d'isolation électrique, protégeant efficacement les composants électroniques ;
- Viscosité naturelle, montage facile, démontage et remontage à répétition.
Catégories principales
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.




