导热界面资料可运转于液冷主机的导热 散热 相关产品支出在公司全体业务支出中占比相对较低 688035.SH 德邦科技 (导热界面材料)
媒体8月19日丨(688035.SH)发布,公司关注到近期市场对液冷关注度较高。公司导热界面资料可运转于液冷主机的导热、散热,但目前上述产品支出在公司全体业务支出中占比相对较低,对公司全体营收影响有限。
比拟木头、瓷、铁、塑料等经常出现资料的导热性能?
铁>瓷>木头>塑料
传热的基本规律:金属的大于非金属的,固体的大于液体的,液体大于气体的,
相反或近似的物质,越致密导热就越好。所以铁>瓷>木头>塑料
热传导简称导热。 两个相互接触且温度不同的物体,或同物体的各不同温度部分间在不出现相对微观位移的状况下所启动的热量传递环节称为导热。 物质传导热量的性能称为物体的导热性。
密实固体外部和运动流体中的热量传递都是纯导热在起作用。 导热部分介入了在运动流体中的热量传递。
扩展资料:
导热资料关键种类
石墨烯、导热粘合剂石墨烯制备设备 、导热测试仪 加热元件 导热硅胶片、导热绝缘资料、导热界面资料、导热矽胶布、导热胶带、导热硅脂、导热膏、散热膏、散热硅脂、散热油、散热膜、导热膜等。
一、热设计作为一个专门的学科成功的处置了设备中热量的损耗或坚持疑问。 在热设计中往往要求思索功率器件与散热器之间的热传导疑问。 合理选择热传递介质,不只要思索其热传递才干,还要统筹消费中的工艺、保养操作性、优秀的性价比。
这些资料是近年来针对设备的热传导要求而设计的,性能优秀、牢靠。 它们适宜各种环境和要求,对或许出现的导热疑问都有妥善的对策,对设备的高度集成,以及超小超薄提供了有力的协助,该导热产品曾经越来越多的运行到许多产品中,提高了产品的牢靠性。
1)相变导热绝缘资料
应用基材的特性,在任务温度中出现相变,从而使资料愈加贴合接触外表,同时也取得了超低的热阻,愈加彻底的启动热量传递,是CPU、模块电源等关键器件的牢靠选择。
2)导热导电衬垫
特殊工艺和先进技术的结晶,超乎寻常的导热才干和低电阻是在特殊场所经常使用的资料,其热传导才干和资料自身具有的柔韧性,很好的贴合了功率器件的散热和装置要求。
3)热传导胶带
普遍运行在功率器件与散热器之间的粘接,能同时成功导热、绝缘和固定的性能,能有效减小设备的体积,是降低设备本钱的有利选择。
4)导热绝缘弹性橡胶
具有良好的导热才干和初等级的耐压,契合目前电子行业对导热资料的需求,是替代硅脂导热膏加云母片的二元散
热系统的最佳产品。 该类产品装置方便,利于智能化消费和产品保养,是极具工艺性和适用性的新型资料。
5)柔性导热垫
一种有较厚的导热衬垫,专门为应用缝隙传递热量的设计方案消费,能够填充缝隙,成功发热部位与散热部位的热
传递,同时还能起到减震、绝缘、密封等作用,能够满足设备小型化、超薄化的设计要求。
6)导热填充剂
也可以作为导热胶经常使用,不只具有导热的成效,也是粘接、密封灌封的上佳资料。经过对接触面或罐状体的填充,
传导发热部件的热量。
7)导热绝缘灌封胶
导热绝缘灌封胶适用于对散热性要求高的电子元器件的灌封。该胶固化后导热性能好,绝缘性优,电气性能优秀,
粘接性好,外表光泽性好。
二、导热绝缘弹性橡胶
导热绝缘弹性橡胶采用硅橡胶基材,氮化硼、氧化铝等陶瓷颗粒为填充剂,导热效果十分好。 同等条件下,热阻抗要小于其它导热资料。 具有柔软,洁净,无污染和放射性,高绝缘性的特点,玻璃纤维加固提供了良好的机械性能,能够防刺穿、抗剪切、抗撕裂,可带导热压敏背胶。
导热橡胶的导热性能不只和导热资料的厚度有关,还和导热资料的经常使用面积有关。 由于导热资料的结构相关,所以普通状况下,导热资料还会和遭到的压力大小有相关。 压力大,导热才干就会强。 普通导热资料遭到压力在5-100psi,大少数散热器的装置压力不会超越250psi。
氧化铝导热橡胶:导热性好,外型美观,普遍用于通讯等产品的散热。
氮化硼导热橡胶:导热性能优秀,适用大功率器件散热,相反条件下与普通导热资料相比,可使器件温度低20℃以上。
经常使用留意事项:
以上几种导热绝缘资料都是采用硅橡胶为基材。 经常使用时散热外表应平滑、洁净,不应有毛刺,以免刺破橡胶片,破坏绝缘。 导热资料的热阻越小,进入稳如泰山时期越短,稳如泰山温度越低。 导热绝缘片的经常使用不要求再辅以其它资料。
三、相变导热绝缘资料
相变导热绝缘资料,关键用于高性能的微处置器和要求热阻极低的发热元件,以确保良好散热。 相变导热绝缘资料在大约45~50℃时会出现相变。 并在压力作用下流进并填充发热体和散热器之间的不规则间隙,挤走空气,以构成良好导热的界面。
运行场所:
微处置器、存储模块和高速缓冲存储器芯片
DC/DC转换器、IGBT和其它的功率模块
功率半导体器件、固态继电器、桥式整流器
相变衬垫是采用成卷包装,长度为100英尺,规范宽度为25.4毫米,另有多种规格可选。
参考资料:网络百科-导热资料
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