Lämpöä johtavaa silikonirasvaa, joka on yleinen lämpörajapintamateriaali markkinoilla, käytetään laajasti teollisessa tuotannossa. Ajan myötä jotkut lämpöä johtavan silikonirasvan haitat ovat kuitenkin vähitellen ilmaantuneet, kuten rajapintavirtaus, lyhyt käyttöikä, kovettuva halkeilu ja ikääntymisen aiheuttama jauhettuminen. Vaikka sillä on hyvät edut hinnan ja lämmönjohtavuuden suhteen, se on jonkin verran riittämätön selviytymään korkean teknologian nopeasta kehityksestä.
Joidenkin lämpöä johtavan silikonirasvan puutteiden ratkaisemiseksi ja teollisen tuotannon automaation ja älykkyyden trendin selvittämiseksi lämpöä johtavan rajapintamateriaalin kenttään on syntynyt uusi lämpöä johtava materiaali - lämpöä johtava geeli. Lämmönjohtava geeli on pehmeä silikonihartsipohjainen rakoja täyttävä lämpöä johtava materiaali, jolla on korkea lämmönjohtavuus, alhainen rajapinnan lämmönkestävyys ja hyvä tiksotropia, ja se on ihanteellinen materiaali sovelluksiin, joissa on suuri rakotoleranssi. Se täytetään jäähdytettävien elektronisten komponenttien ja jäähdytyselementin/kotelon väliin, mikä varmistaa läheisen kosketuksen, eliminoi ilman, jonka lämmönjohtavuus on huono, vähentää lämpövastusta ja alentaa nopeasti ja tehokkaasti elektronisten komponenttien lämpötilaa, mikä pidentää niiden käyttöikää. elämää ja parantaa niiden luotettavuutta. Maalaus voidaan tehdä käsin tai liimalaitteella.
Koska lämpöä johtavan geelin erinomainen suorituskyky saa yhä enemmän huomiota ja kuulemista, tässä on joitain kohtia, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota ostoksia tehdessäsi. Koska lämpöä johtava geeli eroaa lämpöä johtavasta silikonikalvosta, et voi käyttää samaa lämpöä johtavaa silikonikalvosarjaa siihen. Toivon, että seuraavat seikat voivat auttaa sinua vähentämään kiertoteitä.
Ensinnäkin kiinnitä huomiota lämpöä johtavan geelin painumista estävään testiin. Lämpöä johtava geeli on pehmeää tahnaa lämpöä johtavaa materiaalia, joka on puoliksi virtaava lämpöä johtavan silikonirasvan kanssa. Lämmönjohtavan geelin tarttuvuus on kuitenkin paljon korkeampi kuin lämpöä johtavan silikonirasvan tarttuvuus, joten lämpöä johtavalla geelillä on toinen nimi lämpöä johtavalle savelle. Laadukas lämpöä johtava geeli peittää edelleen lämmönpoistoa tarvitsevien elektronisten komponenttien pinnan kittinä käytön aikana. Kun painumisenestokyky on riittämätön, se virtaa ympäriinsä käytön aikana, mikä vaikuttaa sen lämmönjohtavuuteen.
Kiinnitä sitten huomiota lämpöä johtavan geelin halkeilutestiin. Lämpöä johtava silikonirasva jähmettyy ja halkeilee, kun sitä on käytetty jonkin aikaa, ja jauhetaan vähitellen. Jäähdytettävien elektronisten komponenttien pinta on puhdistettava uudelleen ja levitettävä lämpöä johtavaa silikonirasvaa. Lämpöä johtavan geelin, joka ei halkeile ja jolla on pitkä käyttöikä, ominaisuudet mahdollistavat lämpöä johtavan silikonirasvan vaihtamisen. Jotkut korkealaatuiset lämpöä johtavat geelit voivat kestää jopa kymmenen vuotta. Kiinnitä siksi huomiota lämpöä johtavan geelin halkeilutestiin sen käyttöiän tunnistamiseksi.
Toiseksi kiinnitä huomiota lämpöä johtavan geelin lämmönkestävyystestiin. Mitä suurempi lämpöä johtavan materiaalin lämmönjohtavuus on, sitä pienempi on sen lämmönvastus. Tämä on useimpien ihmisten idea. Itse asiassa lämpöresistanssi määräytyy lämmönjohtavuuden lisäksi monista tekijöistä, kuten paksuudesta, kosketuspinta-alasta jne. Lämpöä johtavan geelin korkea ja pieni lämpövastus on tärkeä testi suorituskyvyn testaamiseksi lämpöä johtavasta geelistä.
Lämmönjohtava geeli ei ole huolissaan vain sen lämmönjohtavuudesta, vaan myös sen putoamiskyvystä, halkeilun estämisestä ja lämmönkestävyydestä. Lämpöä johtavan geelin edut saavat sen loistamaan eri aloilla. Toivon, että sinulla on tietty käsitys lämpöä johtavasta geelistä tämän artikkelin lukemisen jälkeen ja löydät tulevaisuudessa oman sopivan lämpöä johtavan geelin.
