Leave Your Message
Niestandardowe podkładki termiczne z włókna szklanego od dostawców z Chin – Fabryka rozwiązań do zarządzania temperaturą o wysokiej wydajności
Gorące produkty

Niestandardowe podkładki termiczne z włókna szklanego od dostawców z Chin – Fabryka rozwiązań do zarządzania temperaturą o wysokiej wydajności

,

Zwiększ wydajność swoich urządzeń elektronicznych dzięki niestandardowym podkładkom termicznym CMAI ODM, zaprojektowanym przez wiodących dostawców w Chinach. Nasze podkładki termiczne zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła i przewodność cieplną, dopasowane do zróżnicowanych potrzeb różnych branż. Pożegnaj problemy z przegrzewaniem i zwiększ wydajność termiczną dzięki naszym rozwiązaniom premium. Chroń swoją cenną elektronikę i zmodernizuj systemy chłodzenia dzięki naszym wysokiej jakości produktom do zarządzania temperaturą pochodzącym z naszej zaawansowanej fabryki. Doświadcz niezawodności i optymalnej wydajności jak nigdy dotąd!

,

    Wprowadzenie do produktu

    Jest to materiał termoprzewodzący pokryty polimerem termoprzewodzącym na warstwie siatki z włókna szklanego. Wierzchnia warstwa materiału charakteryzuje się nieco niższą lepkością, co jest korzystne w zastosowaniach budowlanych. Materiał ten charakteryzuje się również lepszą izolacyjnością i odpornością na rozdarcie. Charakteryzuje się elastycznością i dopasowaniem, zapewniając dobre właściwości termoprzewodzące nawet na stosunkowo nierównych powierzchniach.

    Tabela właściwości fizycznych produktu

    Tabela właściwości fizycznych produktu
    Projekt testowy Jednostka TP120 TP200 TP300 Metoda testowa
    Kolor - Szaro-biały Niebieski Niebieski Wizualny
    Grubość mm 0,3-15 0,3-10 0,3-10 ASTM D374/374M
    Twardość Brzeg A0 30±5 30±5 30±5 GB/T531
    Środek ciężkości g/cm3 2.07 2,74 3.0 ASTM D792
    Wytrzymałość na rozciąganie MPa 0,34 0,26 0,19 ASTM D412
    Wydłużenie przy zerwaniu % 100 80 40 ASTM D412
    Wytrzymałość na rozdarcie kN/m 1.4 0,80 0,90 ASTM D624
    Napięcie przebicia KV/mm ≥10 ≥10 ≥10 ASTM D149
    Rezystywność objętościowa Ω-cm 3x1013 3x1013 1x1013 ASTM D257
    Zakres odporności na temperaturę -40~150 -40~200 -40~200 -
    Odporność na ogień - V-0 V-0 V-0 UL 94
    Utrata wagi % ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 @150℃240H
    Stała dielektryczna @1MHz 5.41 6.28 7.0 ASTM D150
    Przewodność cieplna W/m·K 1.2 2.0 3.0 ISO 22007-2
    Impedancja termiczna ℃·w2/w 1.108 0,787 0,483 ASTM D5470
    Uwaga: Parametry podane w tabeli zostały zmierzone na próbce standardowej o grubości 2 mm. Warunki testu impedancji termicznej są następujące: grubość 1 mm, ciśnienie 40 psi i średnia temperatura 50°C.
    Podstawowe dane techniczne: Można go wycinać lub wycinać różne kształty i rozmiary, zależnie od potrzeb.

    Aplikacje

    Między płytą główną a obudową
    Zasilacz AC/DC
    Sprzęt/ładowarka montowana w pojeździe
    Zasilacz UPS
    Elementy termiczne do sterowania skrzynią biegów
    Półprzewodniki mocy - produkty w obudowach TO

    Cechy produktu

    • Podłoże z włókna szklanego, odporność na przebicie, wytrzymałość na ścinanie, wytrzymałość na rozdarcie
    • Wysoka izolacja elektryczna
    • Wysoka zgodność i niska twardość
    • Powierzchnia z włókna szklanego jest stosunkowo słaba, co ułatwia jej montaż.

    Główne kategorie

    1 Podkładka termiczna
    2 Podkładka silikonowa o wysokiej przewodności cieplnej
    3 Podkładka silikonowa o bardzo wysokiej przewodności cieplnej
    4 Podkładka termoprzewodząca z tkaniną z gumy silikonowej
    5 Z podkładką termiczną z włókna szklanego
    6 Pokryte jednostronną taśmą termiczną

    Pobierać

    Pobierz_plik
    Podkładka termiczna – CMAl Catal

    Często zadawane pytania

    1. Czym jest silikonowa podkładka termiczna?
    Silikonowa podkładka termiczna to miękki materiał termoprzewodzący wykonany z gumy silikonowej jako podłoża i wypełniony materiałami izolacyjnymi o wysokiej przewodności cieplnej. Jest ona specjalnie stosowana do przenoszenia ciepła między elementami generującymi ciepło a radiatorami w urządzeniach elektronicznych. Jej podstawową funkcją jest wypełnienie mikroskopijnych szczelin na powierzchni styku, zmniejszenie oporu cieplnego interfejsu, a tym samym efektywne przewodzenie ciepła, zapewniając jednocześnie izolację elektryczną i ochronę mechaniczną.
    2. Jak wybrać odpowiednią silikonową podkładkę termiczną?

    1. Przewodność cieplna (przewodność cieplna): Im wyższa przewodność cieplna, tym niższy opór cieplny i lepsza przewodność cieplna.

    2. Grubość: Grubość silikonowej podkładki termoprzewodzącej wpływa na jej opór cieplny i zdolność rozpraszania ciepła. Cieńsze silikonowe podkładki termoprzewodzące charakteryzują się niskim oporem cieplnym i dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła.

    3. Twardość i miękkość: Uszczelki o niskiej twardości i dobrej miękkości łatwiej dopasowują się do powierzchni grzejnika lub źródła ciepła, zmniejszają opór cieplny styku i poprawiają efekt rozpraszania ciepła.

    4. Zakres temperatur pracy: Różne urządzenia mają różne wymagania dotyczące temperatury pracy. Wybierając silikonową podkładkę termoprzewodzącą, należy upewnić się, że jej zakres temperatur pracy jest odpowiedni do środowiska użytkowania urządzenia.

    Inne czynniki: Odporność na ciśnienie, wytrzymałość, zawartość oleju silikonowego, odporność na napięcie, klasa ognioodporności i inne czynniki dotyczące termoprzewodzącej podkładki silikonowej.

    3. Jakie są zastosowania silikonowych podkładek termicznych?
    Podkładki termoprzewodzące są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak produkty elektroniczne, zastosowania medyczne, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, sprzęt AGD, przemysł energetyczny, przemysł LED i sprzęt komputerowy.
    4. Jakie czynniki wpływają na przewodność cieplną silikonowych podkładek termicznych?

    1. Rodzaj i charakterystyka materiałów matrycowych polimerowych: Im wyższa przewodność cieplna materiału matrycowego, tym lepsza jest na ogół przewodność cieplna.

    2. Rodzaj, kształt i zawartość wypełniaczy: Im wyższa przewodność cieplna wypełniacza, tym lepsza przewodność cieplna materiału kompozytowego przewodzącego ciepło. Kolejność kształtów wypełniacza tworzącego ścieżkę przewodzenia ciepła jest następująca: wąsy > włókno > płatki > granulat.

    3. Wilgotność: Im wyższa wilgotność, tym gorsza przewodność cieplna.

    4. Grubość: W przypadku tego samego materiału, im cieńsza jest jego grubość, tym mniejszy jest opór cieplny i wyższa jest efektywność przewodzenia ciepła.

    5. Wbudowane podłoże: W niektórych przypadkach, w celu zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie, silikonowa podkładka przewodząca ciepło może być wyposażona we wbudowane wzmocnienie.

    5. Jak prawidłowo używać silikonowych podkładek termicznych i jakie środki ostrożności należy zachować?
    Metoda stosowania silikonowych podkładek termicznych obejmuje głównie takie czynności, jak czyszczenie powierzchni, przycinanie, wklejanie uszczelki, usuwanie pęcherzyków powietrza i mocowanie. Jednocześnie, aby zapewnić ich prawidłowe działanie, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii podczas użytkowania.