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祝融号火星车纳米气凝胶隔热装置设计及应用
一种新型、高效、轻质纳米气凝胶隔热装置设计方法,采用在真空和火星大气环境导热率极低的纳米气凝胶作为隔热材料,通过基于低导热复合材料的盒盖式局部支撑封装、气凝胶与结构间填充缓冲泡沫进行多余物过滤、铺设反射屏进行辐射漏热隔离...- 0
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vivo S12系列超导液冷散热,小米12真机巨大均热板散热
vivo官网,中关村在线 | 来源 12月22日,vivo S12 新机发布,配置超导液冷散热,更强大,够冷静。高导热一体式铝合金,搭载超薄 VC +多层 PGS 石墨,石墨膜散热面积高达17925 mm²,玩游戏,刷视频,畅快淋漓。 由于半导体的集成度越来越高,这导致了发热越来越集中的问题,所以现在的手机散热能力成为了焦点。小米12产品经理首次曝光了其巨大的散热片(均…...- 0
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优化热管理性能:电动车辆和电子产品热管理
01 介绍 1.1 客户期望推动创新 随着电池供电技术的普及,客户期望: 延长电池使用寿命 提高性能 缩小设备尺寸 提高使用安全性 提升价值 缩小尺寸和提高功率等特性虽然可以提高产品的性价比,但也意味着热量的增加。电池的尺寸越小、功率越大,产生的热量便会越多,因此热管理材料便成为了生产高性能电池组的关键因素。 1.2 当前市场需要定制化热管理解决方案 电动车辆,包括汽车、公交车、火车、非道路车辆、…...- 0
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液态导热填缝材料与导热垫片
01 摘要 电池充放电过程中产生的热量的有效管理是高能量密度锂离子电池组的核心因素之一。热界面材料(TIM)是用来连接电池或电池模组和散热片的材料,主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微空隙及表面凹凸不平的孔洞,提高器件散热性能。电池制造商经常用的TIM材料有原位固化的液态可分散的导热填缝材料和已预固化的导热垫片(也称填缝片),两种材料各有其优缺点。本研究的目的是比较CoolTherm®导热填缝…...- 0
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电子元件热管理材料——导热陶瓷垫片
导热陶瓷垫片是一种高导热性能的材料,主要由氧化铝组成(氧化铝含量高达96%以上),外观呈纯白色,质地坚硬,主要用于功率器件与散热器之间的传热和电气隔离。 它与功率器件(如功率 MOS 管、功率三极管等)、铝散热器、 PCB 板紧密结合后,密封性能极佳,能达到防尘、防水、导热、绝缘的理想效果,并能适应高温、高压、多尘的恶劣工作环境,提高设备运行的安全性和稳定性。 文中分析了陶瓷垫片的性能点,并对它在…...- 0
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多重性能优势加持,环路热管的应用和创新进入快车道
随着电子行业的飞速发展,电子元器件已经广泛应用于多个重点领域,并向着高运行速率、微小型、紧凑化方向发展,其热通量越来越高。因此研究开发结构紧凑、性能可靠、安装灵活方便、散热效率高且易于维护的电子散热装置具有十分重要的意义。 环路热管(Loop Heat Pipe,LHP)是一种高效的传热装置,其通过蒸发器内吸液芯产生的毛细力来驱动工作流体流动,利用工作流体的相变过程来高效传递热管。与其他传统的热管…...- 0
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导热灌封胶易沉降怎么办?
导热灌封胶由于具有一定导热性能,以及防水防潮、密封等作用,常用于电子元器件,将器件运行时产生的热量传至外部,保证其正常运转。 为满足一定的导热性能或降低生产成本,灌封胶通常添加氧化铝、硅微粉等作为填料。然而由于填料与硅油密度相差较大,导致灌封胶储存时会出现分层或填料沉降等问题,即上层析出硅油,底部变稠板结,这种现象会对实际生产和应用造成不利影响。 怎么解决导热灌封胶沉降问题? 如何防止或减少导热灌…...- 0
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5G手机、基站的热管理材料发展
射频通讯领域,5G手机朝着高传输速率、高度集成化和轻薄化等方向不断升级, 发热量相对于4G 时代大幅增加,散热需求也随之大幅提升。在基站领域,根据中通服咨询设计研究院数据,5G基站单站功耗是4G基站单站的2~3倍,功耗增加主要来自于 AAU(有源天线单元),因此在5G基站的推广过程中亟需更节能的器件及更有效的散热。 01 5G 建设驱动智能手机散热需求提升 在 5G 网络下,手机具有更高的功耗及发…...- 0
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深度探讨形变与压力关系,赋能导热界面材料应用
信息来源:莱尔德 导热垫柔性可通过形变挠度与压力曲线加以特定化。对于挠度形变曲线如何产生,以及从挠度形变曲线中可以获得哪些有用信息,人们一直存在着误解。在某些情况下,这种混淆可能导致选用不佳的导热界面材料 (TIM)。如果熟悉影响挠度形变曲线的变量,就能知道它们在系统中的反应,并借此优化其效能,进而提高热传导效率,节约成本并提高生产效率。想要了解如何实现上述目标,最好先从热阻开始讨论。 导热界面材…...- 0
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如何选择正确的导热界面材料
莱尔德技术白皮书|如何选择正确的导热界面材料 设计者们知道电子产品会散热,某些元件可能会升高到其无法承受的高温。在一些应用领域,如 5G 电信基础设施、数据中心基础设施和汽车电源管理,过热会导致系统出现故障,这促使设计者要为其系统创新出新颖的冷却解决方案。这些系统大部分封装在体型十分细小的外壳中,这使得设计者很难或无法应用大型散热器和风扇。导热界面材料是设计师可用的工具之一,有助于关键元件散热,尤…...- 0
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高导热的各向异性纳米复合薄膜,有效实现智能手机和大功率LED模块高效散热
可扩展、坚固、低成本且高导热的各向异性纳米复合薄膜,有效实现智能手机和大功率LED模块高效散热 信息来源:高分子科学前沿 5G时代的到来,电子设备小型化、致密化和功率密度增加,不可避免地在有限的时间和封闭空间内产生大量的热量积累。集聚的热量会严重影响电子元件的可靠性和寿命,甚至会引发火灾。现有热管理材料仍存在弱点,如金属和陶瓷材料具有高硬度和高密度,而轻质柔性聚合物复合材料热导率相对…...- 0
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五大高导热陶瓷材料一览
陶瓷材料传热性能对其拓展应用领域具有极其重要的影响,在一定范围内,通过特定方法增加陶瓷材料的导热系数,将会提高其热传导、热对流、热辐射的能力,进一步拓展其应用领域。高导热系数陶瓷材料主要以氧化物、氮化物、碳化物、硼化物等为主,如聚晶金刚石陶瓷、AlN、BeO、Si3N4、SiC等陶瓷材料。 1、聚晶金刚石陶瓷(PCD陶瓷) 金刚石的传热能力很强,其单晶体在常温下热导率理论值为1642W/m·K,实…...- 0
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面向未来的散热技术!小米自研「环形冷泵散热系统」
11月5日,小米老雷老板在微博上发布 小米迄今最强被动散热系统来了! 小米迄今最强被动散热系统来了! 原理与VC相同,但实际效果提升非常多。#小米环形冷泵# 通过分离式设计,让冷液和热汽拥有独立流通管道,再利用「特斯拉阀」防止气体回流,形成单向通路。《原神》测试持续满帧,比普通骁龙888手机温度再降低5℃! 随着手机性能的日益提升,做好散热也成为了保障体验的重中之重。石墨、热管、VC…...- 0
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2021年我国手机散热器市场发展现状,5G时代均热板散热成为主流
一、手机散热器简介 随着科技的发展,电子设备性能不断提高,内部高频率、高功耗的零部件应用更加广泛的同时体积不断缩小、集成度也不断增加。在设备体积越来越小的背景下要想发挥出更多的性能就必然面临散热问题,用户对于手机的持续使用时间提高,且王者荣耀、和平精英等游戏对于手机处理器性能的要求更高,导致手机出现发烫的问题,在一定程度上影响了用户的使用体验。因此手机散热材料的发展很大程度上影响产品的性能发挥状况…...- 0
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华为 nova9系列搭载双VC 超高导热石墨烯立体散热系统
华为nova 9 系列手机正式发布。nova 9采用大面积VC液冷散热+3D石墨烯散热膜+高导热金属的三重混合液冷系统(与nova 8系列相同);nova 9 Pro 散热系统采用双VC+超高导热石墨烯立体散热系统,散热能力较上一代提升 6%,可迅速感应升温区域,并即刻降温。超强的散热能力,在拍摄、追剧和玩游戏时,感受持续的冷静舒适畅玩体验。 nova 8系列散热系统 HUAWEI nova 9 …...- 0
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金刚石凝胶加持,realme真我GT Neo2告诉你,什么才叫散热天花板
在说正事之前,我个人想先问屏幕前的大家们一个问题。不知道屏幕前的大家觉得,作为一款性能不错的手机,除了性能之外究竟是哪个方面最为重要呢?是外观?还是续航?亦或是屏幕方面的表现?其实以上这几点都不是最重要的,对于一款性能出众的手机来说,最重要的莫过于散热方面的性能了!毕竟手机性能出众的代价,便是随之而来的功耗提升了。而在不久前,知名数码大V小白评测,就对目前市面的大部分机型进行了一次散热测试。而在这…...- 0
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最薄石墨烯如何撬动千亿版图
石墨烯是已知强度最高的材料之一,同时还具有很好的韧性,且能够弯曲,有“新材料之王”、“黑金”等美誉。石墨烯具有超强导电性、良好的热传导性、良好的透光性、溶解性、渗透率、高柔性和高强度等出色的材料特性。...- 0
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吸波材料的正确储存方法
相信现在大多数人对吸波材料应该有所了解,但是对于吸波材料的储存方式要注意哪些事项大家可能有所不知。只有能够正确的对吸波材料进行储存,后续的使用才能更加的顺畅,同时,也可避免对产品所造成一些不必要的损失。今天呢,兆科小编就为大家来解答吸波材料在储存中应该注意哪些事项。 首先,对吸波材料进行储存的时候一定要注意到具体的温度,吸波材料本身尽量的放在阴凉干燥的环境中,要做好一些方面的处理。如果吸波材料的数…...- 0
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液态金属在储热领域的应用
液态金属是一类常温下呈液态状态的低熔点合金,又称低熔点金属,主要有镓基合金、铋基合金及其衍生金属材料。液态金属具有优异的导热、导电性,而且性质稳定、常温下不与空气和水反应,不易挥发、无毒。...- 0
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从容冷却,最“COOL”的荣耀Magic3
散热方面,荣耀 Magic3 系列采用“超导六方晶石墨烯+超薄VC液冷”立体散热系统。超导六方晶石墨烯,导热性能较普通石墨烯提升50%,超薄VC,厚度较普通VC降低14%...- 0
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