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Coussinets en silicone à haute conductivité thermique provenant de fournisseurs chinois - Solutions de gestion thermique personnalisées d'usine
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Coussinets en silicone à haute conductivité thermique provenant de fournisseurs chinois - Solutions de gestion thermique personnalisées d'usine

Découvrez nos pads thermiques personnalisés ODM, conçus pour répondre aux besoins variés des différentes industries. En tant que fournisseur leader en Chine, nos pads thermiques offrent une dissipation de chaleur exceptionnelle et une conductivité thermique inégalée, garantissant des performances et une fiabilité optimales pour vos appareils électroniques. Dites adieu aux problèmes de surchauffe et améliorez l'efficacité thermique grâce à nos solutions de gestion thermique de pointe. Améliorez votre système de refroidissement et protégez vos précieux composants électroniques avec les produits de notre usine de confiance. Bénéficiez dès aujourd'hui d'une protection thermique supérieure, adaptée à vos exigences spécifiques !

    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

    véhicules à énergies nouvelles équipement de communication réseau Disques durs haute vitesse équipement monté sur véhicule Chargeurs Chauffage à haute conductivité thermique Microprocesseurs Puces mémoire Processeurs graphiques

    Caractéristiques du produit

    • Large gamme d'épaisseurs ; peut combler tous les espaces irréguliers, quelle que soit leur taille ;
    • Faible résistance thermique, conductivité thermique élevée, rapport coût-efficacité élevé ;
    • Grande conformabilité, souple et élastique, réduisant la résistance thermique de l'interface ;
    • Viscosité naturelle, montage facile et démontage possible à plusieurs reprises.

    Catégories principales

    01 coussin thermique
    02 Coussinet en silicone à haute conductivité thermique
    03 Coussinet en silicone à conductivité thermique ultra-élevée
    04 Coussinet thermoconducteur avec tissu en caoutchouc silicone
    05 Avec coussin thermique en fibre de verre
    06 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 : 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 ?
    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 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.

    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.