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高分子材料中的七大导热填料
在高分子材料领域,为了显著提升材料的导热性能,常常会引入各种导热填料。这些填料凭借其独特的性能,有效地改善了高分子材料的热传导能力,使其在电子、电气、通讯等众多领域发挥出更出色的性能。 一、金属填料 金属具有出色的导热性能,常见的金属填料如银、铜、铝等。银的导热系数极高,约为 429 W/(m·K),是理想的导热填料,但由于其成本高昂,应用受到一定限制。铜的导热系数约为 398 W/(m·K),导…...- 0
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实现空气和水下环境高效热管理的导热复合材料
01 背景介绍 电子信息技术和人工智能的快速发展增加了对集成、大规模和高性能计算和存储设备的散热需求,大型数据中心散热冷却方式开始由风冷向液冷进行转变。然而,导热材料作为热管理系统的重要组成部分,在液体环境中的稳定性不佳且无法自发形成防隔水环境。因此,环境的转变对导热材料的性能提出了更高的要求:1)高导热性来提高传热效率;2) 低模量填充发热装置之间的微小间隙,降低界面热阻;3)防水绝缘性能确保材…...- 0
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新能源汽车动力电池热管理材料有哪些方向?
在当今新能源汽车蓬勃发展的时代,动力电池热管理成为了保障车辆性能、安全与寿命的关键环节。让我们深入探究这一领域的核心材料,了解它们如何为新能源汽车的稳定运行保驾护航。 热传导材料 热传导是动力电池热管理中最为基础且关键的问题,而热传导材料在其中扮演着至关重要的角色。目前,应用于动力电池的热传导材料主要有热传导膏和热传导片这两种类型。 热传导膏,作为将热量从高温处传输至低温处的导热“使者”,常用于电…...- 0
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散热风扇分类、吹风方式与安装原则
在电子设备的世界里,散热风扇是不可或缺的守护者,它们默默地工作,确保着设备在最佳温度下运行。然而,散热风扇的世界远比我们想象的要复杂。它们有着不同的分类、吹风方式,以及安装原则,这些都是确保散热效果的关键因素。1、分类 按工作类型分:有轴流式风扇、鼓风式风扇离心风扇、混流风扇三类。轴流式风扇:轴流式风扇的特点是进风与出风成同一方向,通常是沿风扇中心的轴方向。这种风扇具有大风量、压力下、噪音小、长寿…...- 0
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提高导热硅胶的导热性能的五个途径
导热硅胶要想实现在工业上的广泛应用,良好的导热性能是至关重要的。目前,导热硅酮胶的导热改性研究以填充改性为主,导热填料最终的导热能力取决于填料颗粒的大小、形状和表面特性,填料的种类以及填料的导热性随温度、湿度和压力的变化等因素。 提高导热硅酮胶的导热性能主要通过以下几个途径。 一、导热填料超细微化 导热填料粒径数量级的减小有利于导热硅酮胶导热性能和物理机械性能的提高,采用纳米级氧化铝填料填充的导热…...- 0
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分享--电子灌封(灌胶)工艺技术
一、什么是灌封? 灌封(灌胶)就是将聚氨酯灌封胶、有机硅灌封胶、环氧树脂灌封胶用设备或手工方式灌入装有电子元件、线路的器件内,在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料,从而达到粘接、密封、灌封和涂敷保护的目的。(另外低成本还有PVC 和沥青灌封的) 二、灌封的主要作用? 灌封的主要作用是: 1)强化电子器件的整体性,提高对外来冲击、震动的抵抗力; 2)提高内部元件与线路间的绝缘性,…...- 0
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导热材料如何带动技术发展和产业升级
导热材料主要用于提升热传导中的导热和均热效率。元器件沿其材料表面的两个方向的均匀导热性能通常有限,所以需要使用水平方向上具有较高导热率的材料将局部高温向四周扩散。而不同元器件之间,由于界面之间直接接触存在凹凸不平的空隙,会产生热阻(空气的导热效率非常低),因此需要使用导热界面材料填充空隙,以便于热量更快地在不同界面间传导。导热材料分类繁多,不同的导热材料有不同的特点和应用场景。目前广泛应用的导热材…...- 0
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导热材料研究现状及进展--分享
(1)无机非金属导热绝缘材料 通常金属(如Au、Ag、Cu、Al、Mg等)均具有较高的导热性,但均为导体,无法用作绝缘材料,而部分无机非金属材料,如金属氧化物Al2O3、MgO、ZnO、NiO,金属氮化物AlN、Si3N4、BN,以及SiC陶瓷等既具有高导热性,同时也具有优良的绝缘性能、力学性能、耐高温性能、耐化学腐蚀性能等,因此被广泛用作电机、电器、微电子领域中的高散热界面材料及封装材料等。 陶…...- 0
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石墨烯材料在热管理领域的应用进展
本文介绍了石墨烯作为高导热材料的研究现状和发展前景,总结了石墨烯材料的制备方法,包括机械剥离法、外延生长法、化学气相沉积法及氧化还原法等;探讨了不同类型石墨烯材料的导热机理,指出石墨烯材料通过声子和电子进行热传导,并以声子导热为主介绍了串联网络热阻模型和导热逾渗模型;归纳了单层或少层石墨烯、石墨烯膜、碳纳米管/石墨烯复合膜及相变高分子/石墨烯复合材料等类型的高导热石墨烯材料在热管理领域的研究和应用…...- 0
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三种常见液冷冷板流道进行了测试分析
嵌铜管式液冷冷板测试温度最高,散热效果最差,其平均温度比翅片式液冷冷板平均温度高8.5℃。虽然嵌铜管式液冷冷板散热效果较差,但是其加工成本是这三种液冷冷板中最低的,在热设计余量允许的前提下,采用嵌铜管式液冷冷板可降低成本。...- 0
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胶黏剂的粘接强度及影响因素分析,不得不收藏
胶黏剂的粘接强度及影响因素胶黏剂领域极为广泛,其核心特性在于能够通过机械锚合、吸附等多种机制实现粘合功能,因此,凡具备此类能力的物质均可视为黏合剂使用。众多黏合剂展现出了跨材料的粘合能力,比如橡胶黏合剂能够连接多种不同材质,而环氧树脂胶黏剂更是因其近乎“万能”的特性著称,除了少数非极性材料及特定塑料(如聚乙烯、聚四氟乙烯)外,几乎能与所有物质牢固粘合。 然而,在实际应用中,要想达到最佳的粘接效果,…...- 0
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新能源汽车动力电池的热管理材料
动力电池热管理是新能源汽车领域的重要技术,其作用是确保车辆在使用过程中,动力电池温度能处于安全范围内,并提高电池的续航年限和使用寿命,热管理材料便是实现此目标的技术支撑。下文将为大家介绍:新能源汽车动力电池具体需要哪些热管理材料。 一、热传导材料热传导材料在动力电池热管理中起着关键作用,目前,动力电池中常采用:热传导膏、热传导片这两种类型的热传导材料。热传导膏的导热系数一般在1-8 W/mK区间内…...- 0
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几种常见导热材料优缺点对比
由于机械加工不可能做出理想化的平整面,因此CPU、芯片等与散热器之间存在很多沟壑或空隙,因空气是热的不良导体,空气间隙会严重影响散热效率,使散热器的性能大打折扣,甚至无法发挥作用。因此,导热材料便应运而生。 导热材料的作用是填充处理器与散热器之间大大小小的空气,增大发热源与散热片的接触面积,减少空气热阻,提高散热效率。 常见的导热材料有哪些?各自有什么优缺点? 1. 导热硅脂: 导热…...- 0
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高功率电子器件的散热方案
高功率电子器件的散热方案 广东畅能达科技 工程师:汤勇教授科研团队 关键字:高热流密度均热板、电子器件、高功率、金刚石基材料 一、引言 高功率密度电力电子器件是电动汽车、风力发电机、高铁、电网等应用的核心部件。当前大功率电力电子器件正朝着高功率水平、高集成度的方向发展,因此散热问题不可避免的受到关注。大功率半导体器件工作时所产生的热量会引起芯片温度的升高,若没有合适的散热措施,会导致芯片的工作温度…...- 0
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【新品】车用影音娱乐系统AF40x10mm轴流风扇上市!
高效散热x精准控速 建准车用影音娱乐系统风扇继AF40x20mm,紧接着推出更薄的AF40x40x10mm散热风扇,透过风扇流道和结构优化设计,达到高效散热的特性,整体性能符合车用影音娱乐系统散热需求,其静音设计更提供驾驶者高质量的影音娱乐和舒适的驾驶体验。 建准AF40x40x10mm风扇通过高标准的车规验证,并提供节能的PWM和closed-loop精准控速功能与IP52防尘防水功能,满足汽车…...- 0
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一种用于电子器件热管理的石墨烯薄膜
01 背景介绍 石墨烯薄膜由于其耐腐蚀、轻质、柔韧性和潜在的高导热性,在电子设备的热管理中得到了广泛的应用。目前,人们开发了许多制备独立石墨烯薄膜的途径,主要是采用高粘度氧化石墨烯(GO)作为前驱体由于氧化石墨烯具有许多含氧官能团,如羰基、环氧基和羟基,这些官能团在室温下会加剧声子散射,因此氧化石墨烯薄膜的导热性极低。碳化过程可以去除氧化石墨烯薄片基面和边缘的官能团,这是实现氧化石墨…...- 0
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液晶环氧树脂在热管理领域的研究进展
00 摘要 传统的导热环氧复合材料往往无法满足大功率、高频和高压绝缘封装应用不断升级的散热需求,因为同时要实现高导热系数(k)、理想的介电性能和强大的热机械性能是一项挑战。液晶环氧树脂(LCE)是一种独特的环氧树脂,通过介晶单元自组装成有序结构,表现出固有的高k值。这一特性使液晶环氧树脂保留了原始环氧树脂的所有有益物理特性,同时显示出显著增强的k值。因此,液晶环氧树脂材料代表了一种有前途的热管理解…...- 0
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大功率器件的散热装置设计
摘要:针对某大功率器件的散热需求,基于传热路径和流动迹线,进行了一种内嵌热管的高效风冷散热装置的设计研究,并进行了仿真计算。计算结果显示散热符合设计要求,表明此高效散热装置设计方案可行,可为同类大功率器件散热和散热装置技术设计提供参考。 关键词:大功率;高效;散热装置;仿真计 0 引言 温度是影响电子设备性能的重要因素,随着电子设备的热耗加大,散热装置的应用更加广泛,散热方式也更多样化;对于舰载平…...- 0
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热数科技荣获「商业航天供应链杰出供应商奖」
荣获商业航天供应链杰出供应商奖 2024年4月23日至26日,由中国宇航学会和中国航天基金会联合主办的“中国航天大会”在湖北武汉国际会展中心举办。大会以“极目楚天,共襄星汉”为主题,邀请国内外航天领域知名专家、学者、管理者,深入探讨航天发展新格局,全面展示前沿技术,广泛推动世界航天深度合作。 其中,第三届新航天百人会暨2023商业航天年度奖项颁奖典礼作为大会的重要组成部…...- 0
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