Leave Your Message
Op maat gemaakte thermische pads van glasvezel van Chinese leveranciers - Fabriek voor hoogwaardige oplossingen voor thermisch beheer
Populaire producten

Op maat gemaakte thermische pads van glasvezel van Chinese leveranciers - Fabriek voor hoogwaardige oplossingen voor thermisch beheer

,

Verbeter de prestaties van uw elektronische apparaten met de op maat gemaakte ODM-thermische pads van CMAI, ontworpen door toonaangevende leveranciers in China. Onze thermische pads bieden een uitstekende warmteafvoer en thermische geleidbaarheid, afgestemd op de uiteenlopende behoeften van diverse industrieën. Zeg vaarwel tegen oververhittingsproblemen en verbeter de thermische efficiëntie met onze hoogwaardige oplossingen. Bescherm uw waardevolle elektronica en upgrade uw koelsystemen met onze hoogwaardige thermische managementproducten uit onze geavanceerde fabriek. Ervaar betrouwbaarheid en optimale prestaties als nooit tevoren!

,

    Productintroductie

    Dit is een thermisch geleidend materiaal, gecoat met een thermisch geleidend polymeer op een laag glasvezelgaas. De bovenzijde van het materiaal heeft een iets lagere viscositeit, wat de verwerking vergemakkelijkt. Het heeft ook een betere isolerende werking en scheurweerstand. Het is flexibel en elastisch en kan zelfs op relatief ruwe en oneffen oppervlakken een goede thermisch geleidende vulling bieden.

    Tabel met fysieke producteigenschappen

    Tabel met fysieke producteigenschappen
    Testproject Eenheid TP120 TP200 TP300 Testmethode
    Kleur - Grijsachtig wit Blauw Blauw Visueel
    Dikte mm 0,3-15 0,3-10 0,3-10 ASTM D374/374M
    Hardheid Kust A0 30±5 30±5 30±5 GB/T531
    Soortelijk gewicht g/cm3 2.07 2,74 3.0 ASTM D792
    Treksterkte MPA 0,34 0,26 0,19 ASTM D412
    Rek bij breuk % 100 80 40 ASTM D412
    Scheursterkte KN/m 1.4 0,80 0,90 ASTM D624
    Doorslagspanning KV/mm ≥10 ≥10 ≥10 ASTM D149
    Volumeweerstand Ω-cm 3x1013 3x1013 1x1013 ASTM D257
    Temperatuurbestendigheidsbereik -40~150 -40~200 -40~200 -
    Brandwerendheidsprestaties - V-0 V-0 V-0 UL 94
    Gewichtsverlies % ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 @150℃240H
    Diëlektrische constante @1MHz 5.41 6.28 7.0 ASTM D150
    Thermische geleidbaarheid W/m·K 1.2 2.0 3.0 ISO 22007-2
    Thermische impedantie ℃·in2/In 1.108 0,787 0,483 ASTM D5470
    Opmerking: De parameters in de tabel zijn gemeten aan een standaardmonster van 2 mm. De testomstandigheden voor de thermische impedantiemeting waren als volgt: dikte 1 mm, druk 40 psi en gemiddelde temperatuur 50 °C.
    Basisspecificaties: Het kan, afhankelijk van de gebruikseisen, in verschillende vormen en maten worden gesneden of gestanst.

    Toepassingen

    Tussen het moederbord en de behuizing
    AC/DC-voeding
    Voertuiggebonden apparatuur/oplader
    Ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
    Thermische componenten voor transmissieregeling
    Vermogenshalfgeleiders - TO-verpakkingsproducten

    Productkenmerken

    • Glasvezelsubstraat, perforatieweerstand, schuifweerstand, scheurweerstand
    • Hoge elektrische isolatie
    • Hoge vervormbaarheid en lage hardheid
    • Het glasvezeloppervlak is relatief zwak, waardoor het gemakkelijk te installeren is.

    Hoofdcategorieën

    1 Thermische pad
    2 Siliconen pad met hoge warmtegeleidingscapaciteit
    3 Siliconen pad met ultrahoge thermische geleidbaarheid
    4 Thermisch geleidende pad met siliconenrubberdoek
    5 Met thermische pad van glasvezel
    6 Bekleed met enkelzijdige tape en thermische pad

    Download

    Download_file
    Thermische pad - CMAl Catal

    Veelgestelde vragen

    1. Wat is een siliconen thermische pad?
    Een siliconen thermische pad is een zacht, thermisch geleidend medium, gemaakt van siliconenrubber als basis en gevuld met isolerende materialen met een hoge thermische geleidbaarheid. Het wordt speciaal gebruikt voor warmteoverdracht tussen warmtegenererende componenten en koelplaten in elektronische apparatuur. De kernfunctie is het opvullen van de microscopische openingen op het contactoppervlak, het verminderen van de thermische weerstand van het grensvlak en zo een efficiënte warmtegeleiding te realiseren, terwijl het tegelijkertijd elektrische isolatie en mechanische bescherming biedt.
    2. Hoe kies je de juiste siliconen thermische pad?

    1. Thermische geleidbaarheid (thermische geleidbaarheid): Hoe hoger de thermische geleidbaarheid, hoe lager de thermische weerstand en hoe beter de thermische geleidbaarheid.

    2. Dikte: De dikte van de thermisch geleidende siliconen pad beïnvloedt de thermische weerstand en het warmteafvoerend vermogen. Dünnere thermisch geleidende siliconen pads hebben een lagere thermische weerstand en een goed warmteoverdrachtsvermogen.

    3. Hardheid en zachtheid: Pakkingen met een lage hardheid en goede flexibiliteit passen gemakkelijker op het oppervlak van de radiator of warmtebron, verminderen de thermische contactweerstand en verbeteren de warmteafvoer.

    4. Bedrijfstemperatuurbereik: Verschillende apparaten hebben verschillende eisen aan de bedrijfstemperatuur. Zorg er bij de keuze van een thermisch geleidende siliconen pad voor dat het bedrijfstemperatuurbereik geschikt is voor de gebruiksomgeving van het apparaat.

    Andere factoren: De drukbestendigheid, taaiheid, het siliconenoliegehalte, de spanningsbestendigheid, de brandwerendheid en andere factoren van de thermisch geleidende siliconen pad.

    3. Waar worden siliconen thermische pads voor gebruikt?
    Thermisch geleidende pads worden veelvuldig gebruikt in diverse sectoren, zoals elektronica, medische toepassingen, de auto-industrie, de lucht- en ruimtevaart, huishoudelijke apparaten, de voedingindustrie, de LED-industrie en pc-apparatuur.
    4. Welke factoren beïnvloeden de warmtegeleiding van siliconen thermische pads?

    1. Soort en kenmerken van polymeermatrixmaterialen: Hoe hoger de thermische geleidbaarheid van het matrixmateriaal, hoe beter de thermische geleidbaarheid over het algemeen is.

    2. Type, vorm en samenstelling van vulstoffen: Hoe hoger de thermische geleidbaarheid van de vulstof, hoe beter de thermische geleidbaarheid van het thermisch geleidende composietmateriaal. De volgorde van de vorm van de vulstof voor het vormen van een thermisch geleidend pad is: whisker > vezel > vlok > korrel.

    3. Luchtvochtigheid: Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe slechter de warmtegeleiding.

    4. Dikte: Bij hetzelfde materiaal geldt: hoe dunner het materiaal, hoe lager de thermische weerstand en hoe hoger het rendement van de warmtegeleiding.

    5. Ingebouwde ondergrond: In sommige gevallen kan de thermisch geleidende siliconen pad, om de treksterkte te verhogen, een ingebouwde versteviging hebben.

    5. Correct gebruik en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van siliconen warmtepads?
    Het aanbrengen van siliconen thermische pads omvat hoofdzakelijk stappen zoals het reinigen van het oppervlak, het op maat snijden, het aanbrengen van de pakking, het verwijderen van luchtbellen en het vastzetten van de pad. Tegelijkertijd zijn er enkele aandachtspunten tijdens het gebruik om de prestaties te garanderen.