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Coussinets en silicone à conductivité thermique ultra-élevée provenant de fournisseurs chinois - Conceptions personnalisées par une usine leader
Produits phares

Coussinets en silicone à conductivité thermique ultra-élevée provenant de fournisseurs chinois - Conceptions personnalisées par une usine leader

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Découvrez nos pads thermiques personnalisés ODM, conçus par les plus grands fournisseurs chinois pour répondre aux exigences variées des différents secteurs industriels. Ces pads offrent une dissipation thermique et une conductivité thermique exceptionnelles, 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 supérieures. Modernisez vos systèmes de refroidissement et protégez vos précieux composants électroniques dès aujourd'hui. Faites confiance à l'expertise de notre usine pour la fourniture de pads thermiques de haute qualité répondant à tous vos besoins.

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    Présentation du produit

    La feuille de silicone à ultra-haute conductivité thermique est un matériau d'interface thermoconducteur haute performance, fabriqué à partir de matières premières importées. Elle sert à combler l'espace d'air entre l'élément chauffant et le dissipateur thermique ou la base métallique. Sa souplesse et son élasticité lui permettent d'épouser parfaitement les surfaces irrégulières. La chaleur est ainsi transférée du composant séparé ou de la carte de circuit imprimé vers le boîtier métallique ou la plaque de diffusion, améliorant efficacement la dissipation thermique et augmentant l'efficacité et la durée de vie des composants électroniques générateurs de chaleur.

    Tableau des propriétés physiques du produit

    tableau des propriétés physiques du produit
    Projet test Unité TP700 TP800 TP1000 Méthode d'essai
    Couleur - Gris Gris Gris Visuel
    Épaisseur mm 0,5-5,0 0,5-5,0 1.0-5.0 ASTM D374/374M
    Dureté Rivage A0 30±5 30±5 30±5 GB/T531
    Densité relative g/cm3 3,50 3,55 3,39 ASTM D792
    Résistance à la traction MPA 0,15 0,15 0,15 ASTM D412
    Allongement à la rupture % 24 24 15 ASTM D412
    Résistance à la déchirure KN/m 0,50 0,50 0,30 ASTM D624
    Tension de claquage KV/mm ≥7 ≥7 ≥8 ASTM D149
    Résistivité volumique Ω-cm 3x1011 3x1011 1x1011 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 8.0 8.0 7.2 ASTM D150
    Conductivité thermique W/m·K 7.0 8.0 10.0 ISO 22007-2
    Impédance thermique ℃·dans2/Dans 0,165 0,165 0,155 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

    équipement électronique militaire

    matériel électronique de communication

    modules de commande de moteur automobile

    Modules de chauffage avec exigences de conductivité thermique ultra-élevées

    Processeurs/modules de mémoire/disques durs haute vitesse

    Microprocesseurs, puces mémoire et processeurs graphiques

    Caractéristiques du produit

    • Large gamme d'épaisseurs, permet de combler tous les espaces irréguliers ;
    • Faible résistance thermique, conductivité thermique ultra-élevée ;
    • Isolation électrique élevée, protégeant les composants électroniques sensibles ;
    • Grande conformabilité, souple et élastique, réduisant la résistance thermique de l'interface ;
    • Viscosité naturelle, montage facile et démontage possible à plusieurs reprises.

    Catégories principales

    1. Coussin thermique

    2. Coussinet en silicone à haute conductivité thermique

    3. Coussinet en silicone à conductivité thermique ultra-élevée

    4. Coussinet thermoconducteur avec tissu en caoutchouc silicone

    5. Avec coussin thermique en fibre de verre

    6. Recouvert d'un ruban adhésif simple face pour coussin thermique

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    Plaque thermique - Catalogue CMAl

    Foire aux questions (FAQ)

    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.