แผ่นระบายความร้อนใยแก้วแบบสั่งทำพิเศษจากซัพพลายเออร์จีน - โรงงานผลิตโซลูชั่นการจัดการความร้อนประสิทธิภาพสูง
แนะนำผลิตภัณฑ์
ตารางคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
| ตารางคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| โครงการทดสอบ | หน่วย | ทีพี120 | ทีพี200 | ทีพี300 | วิธีการทดสอบ |
| สี | - | สีขาวอมเทา | สีฟ้า | สีฟ้า | ภาพ |
| ความหนา | มม. | 0.3-15 | 0.3-10 | 0.3-10 | ASTM D374/374M |
| ความแข็ง | ชอร์ เอ0 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | จีบี/ที531 |
| ความถ่วงจำเพาะ | กรัม/ซม³ | 2.07 | 2.74 | 3.0 | ASTM D792 |
| ความแข็งแรงดึง | เอ็มพีเอ | 0.34 | 0.26 | 0.19 | ASTM D412 |
| การยืดตัวเมื่อขาด | % | 100 | 80 | 40 | ASTM D412 |
| ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด | KN/m | 1.4 | 0.80 | 0.90 | แอสทรอส D624 |
| แรงดันพังทลาย | KV/มม. | ≥10 | ≥10 | ≥10 | แอสทรอส ดี149 |
| ความต้านทานปริมาตร | โอห์ม-ซม. | 3x1013 | 3x1013 | 1x1013 | ASTM D257 |
| ช่วงความต้านทานอุณหภูมิ | ℃ | -40~150 | -40~200 | -40~200 | - |
| ประสิทธิภาพการทนไฟ | - | วี-0 | วี-0 | วี-0 | ยูแอล 94 |
| การลดน้ำหนัก | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | @150℃240H |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | @1MHz | 5.41 | 6.28 | 7.0 | ASTM D150 |
| การนำความร้อน | วัตต์/เมตร·เคลวิน | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| ความต้านทานความร้อน | ℃·in2/ใน | 1.108 | 0.787 | 0.483 | ASTM D5470 |
| หมายเหตุ: ค่าพารามิเตอร์ในตารางวัดจากตัวอย่างมาตรฐานขนาด 2 มม. เงื่อนไขการทดสอบความต้านทานความร้อนมีดังนี้: ความหนา 1 มม. ความดัน 40 psi และอุณหภูมิเฉลี่ย 50℃ | |||||
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน: สามารถตัดหรือขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เป็นรูปทรงและขนาดต่างๆ ได้ตามความต้องการใช้งาน | |||||
แอปพลิเคชัน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- วัสดุพื้นฐานใยแก้ว, ความต้านทานต่อการเจาะ, ความต้านทานต่อแรงเฉือน, ความต้านทานต่อการฉีกขาด
- ฉนวนไฟฟ้าสูง
- มีความยืดหยุ่นสูงและความแข็งต่ำ
- พื้นผิวไฟเบอร์กลาสค่อนข้างอ่อนแอ ทำให้ติดตั้งได้ง่าย
หมวดหมู่หลัก
คำถามที่พบบ่อย
1. แผ่นระบายความร้อนซิลิโคนคืออะไร?
2. วิธีเลือกแผ่นระบายความร้อนซิลิโคนให้เหมาะสม?
1. ค่าการนำความร้อน (ค่าการนำความร้อน): ยิ่งค่าการนำความร้อนสูง ค่าความต้านทานความร้อนก็จะยิ่งต่ำ และการนำความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้น
2. ความหนา: ความหนาของแผ่นซิลิโคนนำความร้อนจะมีผลต่อความต้านทานความร้อนและประสิทธิภาพการระบายความร้อน แผ่นซิลิโคนนำความร้อนที่บางกว่าจะมีความต้านทานความร้อนต่ำและมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่ดี
3. ความแข็งและความอ่อน: ปะเก็นที่มีความแข็งต่ำและมีความอ่อนนุ่มที่ดี จะเข้ากับพื้นผิวของหม้อน้ำหรือแหล่งความร้อนได้ง่ายกว่า ลดความต้านทานความร้อนจากการสัมผัส และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน
4. ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: อุปกรณ์แต่ละชนิดมีความต้องการอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกัน เมื่อเลือกแผ่นซิลิโคนนำความร้อน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงอุณหภูมิการทำงานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ
ปัจจัยอื่นๆ: คุณสมบัติของแผ่นซิลิโคนนำความร้อน ได้แก่ ความทนทานต่อแรงกด ความเหนียว ปริมาณน้ำมันซิลิโคน ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า การทนไฟ และปัจจัยอื่นๆ
3. แผ่นระบายความร้อนซิลิโคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านใดบ้าง?
4. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อค่าการนำความร้อนของแผ่นระบายความร้อนซิลิโคน?
1. ประเภทและลักษณะเฉพาะของวัสดุเมทริกซ์พอลิเมอร์: โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งค่าการนำความร้อนของวัสดุเมทริกซ์สูงเท่าไร การนำความร้อนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
2. ชนิด รูปทรง และส่วนประกอบของวัสดุอุดช่องว่าง: ยิ่งค่าการนำความร้อนของสารตัวเติมสูงเท่าไร วัสดุคอมโพสิตนำความร้อนก็จะยิ่งนำความร้อนได้ดีขึ้นเท่านั้น ลำดับของรูปร่างของสารตัวเติมที่ก่อให้เกิดเส้นทางการนำความร้อนคือ: เส้นใยละเอียด > เส้นใย > เกล็ด > เม็ดเล็ก
3. ความชื้น: ยิ่งความชื้นสูง การนำความร้อนก็จะยิ่งแย่ลง
4. ความหนา: ภายใต้วัสดุชนิดเดียวกัน ยิ่งความหนาน้อยลง ความต้านทานความร้อนก็จะยิ่งต่ำลง และประสิทธิภาพการนำความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้น
5. วัสดุพื้นฐานแบบติดตั้งในตัว: ในบางกรณี เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อแรงดึง แผ่นซิลิโคนนำความร้อนอาจมีการเสริมแรงภายในตัว










