وسادة السيليكون الموصل الحراريهي مادة واجهة موصلة حرارياً مرنة مصنوعة من السيليكون كمواد أساسية وحشو موصل حرارياً. إنه يقوم بكفاءة بالحرارة عن طريق ملء الفجوة بين المكونات الإلكترونية والمحركات ، ويستخدم على نطاق واسع في المعدات الإلكترونية ، وإضاءة LED ، ومركبات الطاقة الجديدة ، وغيرها من الحقول. بالمقارنة مع عجينة التوصيل الحراري التقليدي ، فإن وسادات السيليكون الموصلة حرارياً لها مزايا عدم وجود سيولة وسهولة التثبيت وإعادة الاستخدام ، وتصبح واحدة من المكونات الأساسية لحلول الإدارة الحرارية.
مبدأ العمل الأساسي لمنصات السيليكون الموصلة الحرارية
تحقق منصات السيليكون الموصلة الحرارية تبديدًا فعالًا للحرارة من خلال الآليات التالية:
تقليل المقاومة الحرارية التي تلامس: تتناسب المادة المرنة بإحكام مع سطح عنصر التدفئة والرادياتير ، مما يقلل من فقدان كفاءة نقل الحرارة الناتجة عن فجوات الهواء.
نقل الحرارة الاتجاهية للحشو الموصل الحراري: تشكل مواد موصلة حرارية عالية مسار موصل حراري مستمر لنقل الحرارة بسرعة من مصدر الحرارة إلى بنية تبديد الحرارة.
الحماية المزدوجة للعزل ومقاومة الزلزال: تحتوي مادة قاعدة السيليكون على عزل طبيعي ، مع امتصاص اهتزاز المعدات وتوسيع عمر المكونات.
تطبيقات الصناعة الرئيسية لمنصات السيليكون الموصلة الحرارية
معدات الإلكترونيات والاتصالات الاستهلاكية
سيناريوهات التطبيق: تبريد وحدة المعالجة المركزية/GPU للهواتف الذكية ، ومكبرات الصوت المحطة الأساسية 5G ، وشرائح التوجيه.
المزايا: سمك اختياري قدره 0.5-3.0 مم ، مناسب للمساحات الضيقة ، ويتجنب ارتفاع درجة الحرارة والتردد في المعدات.
سيارات الطاقة الجديدة وأنظمة تخزين الطاقة
سيناريوهات التطبيق: وحدات بطارية الطاقة ، على شحنات اللوحة - ، وحدات تحكم المحرك.
المزايا: مقاومة ارتفاع درجة الحرارة (-40 درجة إلى 220 درجة) ، درجة مثبطات اللهب UL94 V-0 ، لضمان السلامة في بيئات الجهد العالي.
الأتمتة الصناعية ومعدات الطاقة
سيناريوهات التطبيق: وحدات IGBT العاكس ، وحدات الطاقة ، وتبديد حرارة المحولات.
المزايا: الموصلية الحرارية العالية (5 - 12 W/M · K) ، تلبية احتياجات التشغيل الطويل - مصطلح التشغيل العالي.
إضاءة LED وتقنية العرض
سيناريوهات التطبيق: ركائز حبة المصباح LED ، الطائرات الخلفية LED Mini/Micro.
المزايا: تشتت النقاط الساخنة بالتساوي ، ومنع تحلل الضوء ، وتحسين عمر المصباح وعرض الاتساق.
كيفية اختيار وسادات السيليكون الموصلة الحرارية؟
1. تحديد متطلبات الإدارة الحرارية
الموصلية الحرارية: 3 - 5 w/m · k هو اختياري لأجهزة الطاقة المنخفضة - (مثل أجهزة التوجيه) ؛ 6 ث/م · K أو أعلى مطلوب لسيناريوهات الطاقة العالية (مثل السيارات الكهربائية).
اختيار السماكة: تم تحديده وفقًا لفجوة التجميع (على سبيل المثال ، يمكن ضغط سمك 1 مم إلى 0.8 مم ، مما يملأ التسامح ± 0.2 مم).
2. التحقق من القدرة على التكيف البيئي
نطاق درجة الحرارة: تحتاج المعدات الصناعية إلى تحمل درجات حرارة عالية أعلى من 200 درجة ، وعادة ما تحمل الإلكترونيات الاستهلاكية 120 درجة.
مقاومة التآكل الكيميائي: بالنسبة للسيناريوهات التي تتلامس مع الشحوم أو المذيبات ، يجب اختيار حشيات الفلوروسيليكون.
3. اختبار الأداء الميكانيكي
قوة المسيل للدموع: أكبر من أو تساوي 15 كيلو نيوتن/م (ASTM D624) لمنع الضرر أثناء التثبيت.
معدل مجموعة الضغط: أقل من أو يساوي 10 ٪ (ASTM D395) لضمان سماكة مستقرة تحت ضغط مصطلح طويل-.
4. الشهادة والامتثال
تفضل المنتجات التي مرت UL 94 V-0 شهادة مثبطات اللهب ونظام إدارة الجودة ISO 9001.
اتجاهات مبتكرة لمنصات السيليكون الموصلة حرارياً
الموصلية الحرارية العالية + الخفيفة الوزن: يزيد تطبيق مواد Nano - Boron Nitride/Graphene Composite الموصلية الحرارية لأكثر من 15 W/M · K.
Ultra - تصميم رفيع: 0.2 مم Ultra - تلبي حشيات رقيقة متطلبات المساحة المتطرفة للهواتف المحمولة القابلة للطي على الشاشة والأجهزة القابلة للارتداء.
الإدارة الحرارية الذكية: حشيات ذكية مع وظائف استشعار درجة الحرارة المتكاملة تراقب الحالة الحرارية للجهاز في الوقت الفعلي.
التصنيع الأخضر: Bio - تعتمد على تقنية الحشو القابلة لإعادة التدوير تقليل بصمة الكربون.
