导热硅脂基本参数
  • 品牌
  • 卡夫特,恒大
  • 型号
  • K-5211、K-5212、K-5213、K-5215
  • 产品名称
  • 导热硅脂
  • 硬化/固化方式
  • 不固化
  • 主要粘料类型
  • 导热
  • 基材
  • 适用于大部分基材,起导热作用
  • 物理形态
  • 膏状型
导热硅脂企业商机

导热硅脂的导热性能在很大程度上依赖于填料的优化,而填料的选择和加工工艺则起着决定性作用。根据相关研究,提升导热硅脂性能的关键在于对填料进行合理的处理,特别是采用“卡断处理”这一工艺手段,有助于提升产品的散热效果。

“卡断处理”是指通过筛分技术对填料进行精细筛选,去除较大粒径的填料,严格控制填料的比较大粒径,从而优化粒径分布。这一工艺使得填料的粒径更加集中,分布更加均匀,在混合填料时能够更好地填充微小的间隙,减少填料间空隙带来的导热阻碍。同时,不同粒径的搭配可以形成有效的导热通路,减少接触热阻,降低热阻率,从而使导热硅脂在实际应用中展现出更优异的导热性能,提高设备的散热效率和可靠性。 导热硅脂的使用是否需要经常更换?评价好的导热硅脂可以用在哪些设备

评价好的导热硅脂可以用在哪些设备,导热硅脂

导热硅脂和导热硅胶,虽然都在电子设备中发挥重要作用,但它们在制作工艺和性能上还是存在细微的差别.因此,使用时必须慎重对待。

导热硅胶,称之电子硅胶,因为它能在常温下固化。尽管它的导热性能相比导热硅脂稍显不足,但是它却拥有更强的粘接性能。这种硅胶在电子和电器行业被大范围应用,主要用于弹性粘接、散热、绝缘和密封等。

导热硅胶的优势在于以下几点:首先,它具有良好的热传导性和绝缘性,能够提高敏感电路及元器件的可靠性,延长设备的使用寿命。其次,它还具有绝緣、减震和抗冲击的特性,适用于较宽泛的工作温度和湿度范围(-50℃~+180℃)。再次,它还具有良好的耐候性、耐化学腐蚀性和耐热性。

而导热硅脂,主要用于填充和传导大功率晶体管、开关管、集成电路等芯片与散热片之间的间隙。它既能导热,能保护电路,提高电路的稳定性。是目前电子电器行业中应用比较多的导热材料之一。

导热硅脂的优势在于以下几点:首先,它能在-50°℃至300°℃的温度范围内长期工作,在这个温度范围内,其稠度变化极小,表现出高温不熔化、不硬化,低温不冻结的特性。其次,它对铁、钢、铝及其合金以及多种合成材料均无腐蚀作用,对塑料和橡胶也不会产生溶胀现象。 重庆如何选择导热硅脂用途导热硅脂的使用是否会对环境造成污染?

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硅脂,作为散热领域的常见材料,拥有优异的导热和绝缘特性。以下是关于硅脂性能的一些专业术语的解释:

粘度:粘度描述了流体内部存在的阻力,用以衡量其流动性。它的测量单位可以是泊或帕斯。流体粘度越高,流动性越差,其黏稠程度也就越大。

工作温度范围:硅脂的工作温度范围是指其能正常工作的温度范围。超出这个范围,过高或过低的温度都将对硅脂的性能产生负面影响。因此,为了确保良好的散热效果,选择适合的工作温度范围至关重要。

介电常数:介电常数用于衡量绝缘材料储存电能的能力。它表示绝缘材料相对于真空或空气的电容量比值。介电常数越大,表示绝缘材料对电荷的束缚能力越强。

油离度:油离度描述了硅脂在高温环境中保持一段时间后,硅油的析出量。油离度较高的硅脂可能会出现渗油现象,这会对其稳定性和散热效果产生不良影响。

随着人们对充电桩充电速度要求的提高,对充电散热体系的挑战也越来越大。因为充电速度越快,产生的热量就越多。目前,在充电散热体系中,导热材料被充分引入使用,导热硅脂用于电感模块和芯片的导热,导热硅胶用于电源的灌封等等。那么充电桩如何选择导热硅脂导热?选择适合充电桩的导热硅脂需要考虑导热系数与具体应用的关系。这涉及到需要散热的功率大小、散热器的体积以及对界面两边温差的要求。当散热器体积较大且需要散热的功率较高时,选择具有较高导热系数的硅脂与具有较低导热系数的硅脂相比,可以在界面上产生10到20摄氏度的温差差异。然而,如果散热器体积较小,则效果可能不会如此明显。例如,直流充电桩和交流充电桩的散热情况不同,因此选择的导热硅脂也会有所不同。导热硅脂如何提高电子设备的散热效率?

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导热硅脂在LED照明产品的散热方案中具有诸多优势,如灵活的设计、良好的绝缘性、轻量化和出色的导热性能等,为LED照明产品的生产提供了新的思路和解决方案。近期,该方案在灯具设计生产中受到企业的重视,并正在迅速发展。尽管铝基板已经解决了将LED连接到以铝板为基板的电路上,并将热量传递到铝板上的问题,但铝板往往不是真正的散热器。因此,需要将铝板连接到真正的散热器上,通常使用铆钉或螺钉进行连接。然而,这种方法往往会产生空气隙,即使是很小的空气隙也会导致热阻增加几十倍。因为空气的导热系数只有0.023W/m·K。因此,必须使用导热膏来填充空隙。一般导热硅脂的导热系数约为1-2W/m·K,而高导热性能的导热硅脂可达到6W/m·K。然而,导热膏必须具有良好的流动性,否则干涂抹不均匀仍会产生空隙。

应用示例:卡夫特K-5215(导热系数4.0),产品具有较好的导热性,可取代进口同类产品用于LED路灯、矿灯、隧道灯等对导热要求较高的灯具。K-5216(导热系数1.6),用于LED球泡灯、洗墙灯、投光灯、日光管等对导热要求不高的灯具。


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导热硅脂的使用过程中需要注意什么?评价好的导热硅脂可以用在哪些设备

导热硅脂常见问题解答Q:导热硅脂导热系数越高越好吗?

A:不是,导热系数越高的前提,还要保证产品其它性能满足应用需求,才能保证产品在长期应用过程中不会出现其它问题,比如刮不平、有颗粒、变干等。

Q:有部分用户提出导热硅脂固化了,干了?

A:导热硅脂是不会固化的,但是品质劣质的硅脂是有可能会变干的,这里需要说明导热硅脂应用过程不会发生化学反应,也就不会结构化,也就是不会固化,变干是由于油分离太多,导致硅脂变稠干巴。

Q:导热硅脂粘度越高,是不是导热系数越好?

A:不一定,导热硅脂导热系数是由配方中各物料的导热性能决定的。

Q:导热硅脂施胶工艺有哪些,需要注意哪些事项?

A:常见的有点、刮、印刷、抹,一般共同需要注意的是是否有颗粒,是否易操作,是否有刺激气味等。

Q:导热硅脂还有哪些俗名,以便区别?

A:常见的俗称有散热硅脂,导热膏,散热膏,所以大家在遇到这些品名时,均是导热硅脂。

Q:导热硅脂有粘接性吗?

A:准确来说,导热硅脂具有一定的黏性,但达不到粘接性的效果,黏性是为了更好的附着于散热元器件上,不至于位移。 评价好的导热硅脂可以用在哪些设备

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