Nov 16, 2024

Краткое обсуждение разницы между теплопроводящим гелем и теплопроводной силиконовой пленкой

Оставить сообщение

Развитие современного общества не может обойтись без электричества. С уменьшением использования ископаемого топлива электричество и связанные с ним применения привлекли внимание и внимание людей. Общество, в котором живут люди, наполнено машинами и оборудованием всех размеров, которые делают жизнь и работу людей эффективными и простыми.


Для работы машин и оборудования требуется большое количество электрической энергии, а при прохождении тока через резисторы выделяется тепло. Это обычная теорема в природе. Выделение тепла во время работы машин и оборудования является нормальным явлением, но сильный нагрев может привести к повреждению деталей машины, что в дальнейшем приведет к ее поломке или угрозе безопасности.


Теплопроводящие материалы широко используются на рынке в качестве теплопроводящих материалов. Они действуют как теплоноситель между источником тепла и радиатором, повышая эффективность теплопроводности. Прямой контакт между источником тепла и радиатором имеет низкий эффект рассеивания тепла, и между ними имеется множество больших и малых зазоров. В зазорах находится большое количество воздуха, который является плохим проводником тепла, что приводит к низкой эффективности теплопередачи. Поэтому для заполнения зазоров между контактами необходимо использовать теплопроводящие материалы. Источник тепла и радиатор могут находиться в тесном контакте, что повышает эффективность теплопроводности.


Теплопроводящая силиконовая пленка является традиционным теплопроводным материалом и одним из основных теплопроводящих материалов, используемых в настоящее время. Он широко используется в различных отраслях промышленности. Теплопроводящая силиконовая пленка представляет собой мягкий и эластичный теплопроводный материал, который можно изготавливать по индивидуальному заказу и вырезать в соответствии с потребностями людей. Однако теплопроводящая силиконовая пленка имеет прочные физические свойства, и при использовании в неровных плоскостях трудно эффективно заполнить небольшие зазоры или пустоты на контактной поверхности. Следовательно, необходимы другие более эффективные теплопроводные материалы, подходящие для неровных плоскостей или с меньшими допусками.


Теплопроводный гель представляет собой разновидность геля, изготовленного из силиконовой смолы в качестве матрицы, теплопроводного наполнителя и связующего материала, добавленных в определенной пропорции и обработанных специальным процессом. В промышленности он также известен как теплопроводящая силиконовая грязь или теплопроводящая грязь. Он обладает высокой теплопроводностью, низким термическим сопротивлением и хорошей тиксотропией, что делает его идеальным материалом для применений с большими допусками на зазоры. Он заполняется между электронными компонентами, которые необходимо охлаждать, и радиаторами/корпусами, обеспечивая их тесный контакт, снижая тепловое сопротивление и быстро и эффективно снижая температуру электронных компонентов, тем самым продлевая срок их службы и повышая их надежность.


Перед лицом проблемы, заключающейся в том, что теплопроводному листу силикагеля трудно заполнить крошечные пустоты или полости в неровной плоскости, что приводит к увеличению контактного теплового сопротивления между источником тепла и радиатором, что влияет на Общая эффективность рассеивания тепла, теплопроводящий гель может эффективно адаптироваться к различным неровным плоскостям благодаря своим жидкостным характеристикам. В условиях низкого давления он может заполнять плоские отверстия, удалять воздух на границе раздела, эффективно снижать контактное тепловое сопротивление и повышать общую эффективность рассеивания тепла.

 

Отправить запрос