可追溯到電阻膜的溫度過高。 過高的薄膜溫度會導致電阻值漂移或縮短組件壽命。 適當的熱設計,然后進行溫度測量以驗證設計,以及一致的安裝程序將避免這些問題。
導熱材料的組裝:
由于電阻器封裝和散熱器之間
2024-03-18 08:21:47
導熱吸波材料在光模塊中的應用:提高信號質量、改善散熱問題、提高使用壽命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 石墨烯也被添加為高導熱填料,以增強涂層/材料的導熱性。因此將其添加到聚合物中具有很高的輻射散熱性能,大大提高了涂層的輻射散熱性能,從而提高了冷卻效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:04
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/EC/wKgaomXcBT2AWLXNAAAyu8gbn0A691.png)
石墨烯粉體是一種由碳原子組成的單層片狀結構的新型納米材料,由于其優異的導電性、導熱性和散熱性,各行各業都對其寄予厚望。石墨烯粉體適用于儲能和動力電池、新能源、熱管理、新型建材、大健康、太陽能、電子
2024-01-28 10:30:58
超材料是一種具有獨特性能的人工工程材料,它們被設計用于以不同于傳統材料的方式與電磁波相互作用。超材料最有前途的應用之一是對光的操縱,對其行為提供前所未有的控制。
2023-12-28 13:53:53
309 石墨烯的制備方法主要有2類(圖1):一為“自上而下”法,即通過物理或者化學方法對碳材料進行剝離或者剪切,從而獲得高品質石墨烯,主要包括機械剝離法、氧化還原法及電弧放電法等。
2023-12-27 10:23:37
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7E/wKgaomWLixWAFR2DAABb1E3xgmw331.png)
碳/金屬復合材料是極具發展潛力的高導熱熱沉材料,更高性能的突破并發展近終成型是適應未來高技術領域中大功率散熱需求的必由之路。本文分別從碳/金屬復合材料的傳熱理論計算、影響熱導性能的關鍵因素及近終成型
2023-12-21 08:09:54
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
/(m·K)]遠高于面外[30W/(m·K)],因此,在制備氮化硼高分子導熱復合材料時,需要對氮化硼填料進行校準,最大限度地減小傳熱方向上的熱阻,從而獲得更高的導熱系數。3D打印技術可以有效實現氮化硼填料的有序對齊
2023-12-19 16:45:24
245 隨著國防技術的發展,高速飛行器和微電子器件等對材料的導熱性能提出了更高的要求。
2023-12-14 09:42:43
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F9/wKgZomV6Xh2AaMDAAABb1E3xgmw550.png)
泡沫材料在電池包熱管理中的應用 隨著電動汽車的快速發展,電池技術的進步對電動汽車的性能和續航里程起著至關重要的作用。然而,電池的熱管理問題一直是電動汽車產業中的一個突出挑戰。過高的溫度會降低電池
2023-12-08 15:55:47
250 熱管和VC均熱板的應用區別? 熱管和VC均熱板都是散熱領域常用的散熱技術,它們在應用方面有著一些區別。本文將詳細介紹熱管和VC均熱板的定義、結構、工作原理、優點和缺點以及各自的應用領域。希望對您有
2023-12-07 11:00:49
793 、耐化學性和電氣特性等因素。以下是一些常見的界面材料: 1. 硅膠熱墊:硅膠熱墊是一種常用的界面材料,它具有良好的導熱性能和機械強度。硅膠熱墊可以填充芯片和散熱器之間的空隙,提高熱能的傳導效率,從而降低芯片的工作
2023-12-07 11:00:45
187 一種大功率PCB散熱管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjVOAX9-qAAXhJjkDWLE156.png)
摘要:隨著半導體封裝載板集成度的提升,其持續增加的功率密度導致設備的散熱問題日益嚴重。金剛石-銅復合材料因其具有高導熱、低膨脹等優異性能,成為滿足功率半導體、超算芯片等電子封裝器件散熱需求的重要候選材料
2023-12-04 08:10:06
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
熱管理指的是在電子設備或系統中通過各種方式控制其溫度來保證其正常工作或延長壽命的過程。其中包括散熱設計、溫度監測、溫度控制等方面。熱管理的重要性越來越凸顯,尤其在高性能計算、人工智能等領域的應用中更為重要。
2023-11-29 10:09:56
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B8/wKgaomVmnbCANkBGAAAo0fwEIRg797.png)
PI材料和CPI材料在化學結構、熱穩定性、介電性能、機械性能、加工性能和應用領域等方面存在明顯的差異。所以說,選擇合適的材料對于產品的性能和成本至關重要。
2023-11-27 10:27:23
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgZomVj_nyAczaCAADQM4sRE8w799.png)
電源適配器散熱設計需要用到哪些導熱界面材料呢? 電源適配器散熱設計是為了確保設備能夠正常運行并保持穩定的溫度,在散熱設計中導熱界面材料扮演著重要的角色。導熱界面材料能夠有效地提高熱量的傳導效率
2023-11-24 14:07:03
327 據日經XTECH消息,來自名古屋大學的初創企業U-MAP開發了一種打破常識的新型散熱材料——纖維狀氮化鋁基板及墊片,基板用于功率半導體和激光器等的封裝,墊片用于CPU等的散熱。
2023-11-21 10:38:55
444 氮化硼熱管理材料項目】和其他19個優質高科技創業項目一同脫穎而出,最終戰入決賽。?比賽現場,7位來自各領域的資深投資人、行業專家等專業評委當場打分。【二維氮化硼熱管
2023-11-18 08:10:03
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
熱性能一直是PCB設計和制造工程師最關心的問題,而具有高導熱率的PCB基板材料在改善PCB的熱性能方面起著重要作用。
2023-11-09 14:49:15
95 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3B/wKgaomVMgUOAFR9TAABGOBhfdLE962.png)
尊敬的女士/先生:您好!熱忱歡迎您參加由DT新材料和iTherM主辦、重慶石墨烯研究院有限公司和廣東墨睿科技有限公司協辦的“第四屆熱管理材料與技術大會”(iTherMConf2023)。大會由歐洲
2023-11-06 08:10:39
357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
在紡織工業中,材料的厚度是一個極其重要的參數,它直接影響到織物的物理性能、舒適度和耐用性。因此,對紡織材料厚度的準確測量至關重要。機械接觸式紡織材料厚度測量儀是一種專門用于測量紡織材料厚度的工具
2023-10-26 16:55:36
芯片封裝是將芯片(例如集成電路)放置在一個保護性的封裝材料中,以提供機械保護、電氣隔離和熱管理等功能。常見的芯片封裝材料主要包括以下幾種。
2023-10-26 09:26:50
2103 在材料科學和工程領域,復合材料因其優異的性能和廣泛的應用而受到高度重視。復合材料由兩種或兩種以上的不同材料組成,通過優化組合,它們可以發揮各自的優勢,從而達到提高材料性能、降低成本的目的。為了準確
2023-10-24 16:17:42
在現代工業和消費品領域中,高阻隔材料作為一種能夠防止水分滲透的材料,被廣泛應用于保護產品不受濕度影響。為了確保這些材料的防水性能符合要求,準確可靠的測試設備是必不可少的。高阻隔材料阻水性測試儀正是為
2023-10-20 14:12:03
關鍵詞:熱管理解決方案,TEC半導體制冷片,PCM相變材料,氮化硼絕緣導熱材料,高端國產材料引言:最近被廣泛報道的iPhone15Pro系列機型發熱,蘋果表示是因為iPhone在初次配置或者恢復
2023-10-10 09:45:02
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
的耐用性和穩定性。其中,撕裂強度是衡量這些材料耐用性和穩定性的重要指標之一。 撕裂強度測試是評估材料抵抗撕裂性能的重要方法,通過使用撕裂強度測試儀和埃萊
2023-09-18 10:02:02
復合材料拉伸試驗機 材料力學性能的檢測是工業生產、質量控制以及科學研究等領域中非常重要的環節。復合材料是由兩種或兩種以上不同性質的材料,通過物理或化學的方法結合而成的具有新性能的材料。對于
2023-09-18 09:59:15
精密產品,TIM熱界面材料引言:熱管理解決方案有很多,主要分為兩類:主動制冷和被動制冷。主動制冷系統利用基于壓縮機或固態熱泵(熱電設備)來實現制冷到環境溫度以下。被動熱管理解決方案僅依靠傳導或對流來傳遞熱量,通常由界面材料、散熱器和風扇組成。被動散熱技術最常用
2023-09-15 08:12:12
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
的安裝空間受到限制。限制了殼體內部的安裝空間,因此利用高導熱墊片等TIM技術方案來更好地實現散熱。5G時代巨大數據流量對于通訊
2023-09-11 08:12:05
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
熱性能一直是PCB設計和制造工程師最關心的問題,而具有高導熱率的PCB基板材料在改善PCB的熱性能方面起著重要作用。
2023-08-27 11:28:54
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/30/wKgZomTqw16AbObAAABGOBhfdLE608.png)
材料提出了新的要求。現今熱管理一般通過散熱器排出過多的熱量來實現,而電子芯片和散熱器之間很難形成完美的接觸,進而導致較大的熱阻并降低熱擴散率。有文獻已經證明,電子元器件溫度每升高2℃,可靠程度下降10%。因此,導熱材料能否將多余熱量及時、快速地導出,已成為影響設備安全性和耐用性的嚴峻挑戰。
2023-08-23 10:39:57
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6C/wKgaomTlchqAfiunAAAdft_QpiY834.png)
白光干涉儀以白光干涉為原理,廣泛應用于材料科學等領域,對各種產品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波紋度、面形輪廓、表面缺陷、孔隙間隙、臺階高度、彎曲變形情況、磨損情況、腐蝕情況、加工情況等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
光電新材料是指那些在光和電領域具有特殊性能和應用潛力的材料。這類材料在太陽能電池、光纖通信、光電顯示等領域具有廣泛的應用前景。光目前,有許多不同類型的光電新材料被廣泛研究和應用。例如,有機光電材料
2023-08-19 11:30:25
3582 隨著集成技術和微電子技術的發展,功率元器件的功率密度不斷增長,而電子元器件及設備逐漸趨向于集成化和小型化發展,電流和熱流密度的增加不可避免地導致這些功能裝置在單位體積內堆聚更多的熱量,這對傳統的熱管理材料提出了新的要求。
2023-08-09 16:05:38
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E6/wKgZomTTSSqAHzp8AAAnXXYxZz8871.png)
耐熱高分子材料是指具有良好高溫穩定性的高分子材料,廣泛應用于航空航天、能源、電子、建材等領域。在現代工業和科技領域中,高分子材料是不可或缺的一種材料。隨著科技的發展,人們對高分子材料的要求越來越高,而高溫穩定性是高分子材料必須具備的重要性質之一。
2023-08-07 15:27:15
875 最近有一個重磅消息震驚科學界,尤其是材料研究領域,Aigtek安泰電子小編今天就帶你一探究竟!近日,有韓國科學家團隊宣稱發現了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構(LK-99)”。 這一
2023-08-02 18:10:43
530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/DA/wKgZomTKK6GAaMJuAAvfSMMmRQk253.png)
間接液冷散熱采用的是平底散熱基板,基板下面涂一層導熱硅脂,緊貼在液冷板上,液冷板內通冷卻液,散熱路徑為:芯片-DBC基板-平底散熱基板-導熱硅脂-液冷板-冷卻液。
2023-07-12 16:25:05
2069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
GGII預計,2030年中國鋰電池市場出貨量有望達到4TWh以上,液冷方案是作為鋰電池PACK熱管理主流方案,導熱材料必不可少,未來市場增長前景廣闊。
2023-07-10 09:51:00
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrZFiAdmRCAAAjY59wSE4187.jpg)
二維材料是一組具有幾個原子厚度的層狀結構的材料。最具代表性的二維材料是石墨烯,Novoselov等人首次使用Scotch tape對其進行機械剝離。石墨烯由碳原子以六邊形晶格鍵合而成,具有獨特的結構、電學、熱學、力學和化學性能,因此已成為學術界和工業界各種應用的熱門研究領域之一。
2023-07-05 10:06:33
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSk0I2AXJTNAAA2wpX9RAs513.png)
(1)散熱片設計: 一體化伺服電機通常會在外殼上設計散熱片,增加表面積以提高散熱效果。 散熱片可以通過導熱材料與內部的散熱源(如功率放大器)連接,將產生的熱量傳導到散熱片上。 (2)風扇冷卻: 一些
2023-07-03 08:25:01
1043 CPU是電腦運行的核心部件,為避免其溫度過高而配置了散熱器,但由于兩者之間存在間隙無法更好進行熱量傳遞,因此它們之間需要有一個介質來解決這一問題,而芯片導熱硅脂作為一項優異導熱材料,使用它來作為CPU和散熱器的中間介質非常合適。
2023-06-30 17:02:04
366 導熱系數測試儀是一種用于測量材料導熱性能的儀器,通過測試材料的導熱系數,可以評估其在能源、建筑、電子、航空航天等領域中的性能表現。本文將詳細介紹導熱系數測試儀的基本原理、種類、使用方法和注意事項
2023-06-30 14:00:55
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
原料之一,而類似石墨烯結構的六方氮化硼納米片(BNNS)具有比h-BN更加優異的性能。本文綜述了BNNS的制備方法、表面修飾以及其聚合物基導熱復合材料類型,并展望了
2023-06-30 10:03:00
1785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
了其應用范圍。在聚合物基體中引入導熱填料制備填充型導熱材料是提高復合材料整體導熱性能的有效方法,本文首先總結了填充型導熱材料的導熱機理,其次論述了填料的種類及改性方法,最后對未來的發展趨勢進行了展望。
2023-06-29 10:14:46
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc6UOAbbMGAABIrAPntp0651.png)
熱源和散熱器,可以有效避免過熱和設備損壞。最新的TIM不僅要求高熱流密度以適應輕量化趨勢,而且要求可回收性以緩解電子垃圾帶來的環境壓力。然而,制備既具有高散熱性能又具有可回收性的TIM仍然是一個巨大的挑戰。 含有導熱填料的聚合物復合材料是高性能TIM的可行候選材料。其中氮化
2023-06-28 08:56:07
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
來源?|? Polymer 01 背景介紹 ? 隨著集成電路芯片和電子設備小型化的快速發展,為防止芯片的熱失控,對熱管理材料提出了更嚴格的要求。此外,電子封裝材料經常會遇到應力破壞和漏電等嚴重問題
2023-06-27 10:42:46
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A5/poYBAGSBJ1SAM3Q6AAD5HQsYeus981.png)
時消散,甚至可能引發故障或火災。在這種情況下,采用具有優異的電磁屏蔽性能和熱管理性能的材料來解決上述問題是非常理想的方式之一。 含碳導熱填料由于其熱導率高,且填充在聚合物中的復合材料其重量輕、柔韌性好、可加工性好等優點,成為當前電磁干
2023-06-27 10:13:12
548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6C/wKgaomRmx1SAWtbGAACN-TvDLWw588.png)
,而高接觸電阻阻礙了散熱器與電子元件之間的熱傳遞。 熱界面材料(TIM)旨在降低接觸電阻,滿足電子、航空航天和軍事領域對器件的嚴格要求。近年來,具有高導熱系數的柔性TIM引起了研究者的廣泛關注,以解決柔性電子器件中的過度散熱和改善熱管理問題。 石墨烯(G
2023-06-27 10:10:00
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/7F/wKgaomRqzwiALcFDAACzgmshUKA071.png)
摘要: 針對電子和通訊設備小型化、高度集成化帶來的散熱和電磁兼容困難問題,本文研究分析了導熱吸波材料的發展現狀,從單一的導熱功能材料和吸波功能材料的設計制備出發,歸納了導熱機理與吸波機理以及影響導熱
2023-06-26 11:03:02
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/BB/poYBAGSY_keACZ8tAAARA8EnPx4803.png)
隨著現代電子技術的不斷發展,薄膜陶瓷基板材料在電子領域中的應用越來越廣泛。薄膜陶瓷基板材料具有優良的電性能、尺寸穩定性和化學穩定性等優點,因此被廣泛用于微電子器件、集成電路、LED等領域。本文將從材料選擇和優化兩個方面探討薄膜陶瓷基板材料的相關問題。
2023-06-25 14:33:14
352 ? 不同電芯熱管理介紹 熱管理的意義 人們對電動車續航里程、充電時間的要求越來越高,行之有效的電池熱管理系統,對于提高電池包整體性能具有重要意義。 熱管理想要達到的效果 Pack內熱過程 熱管理系統
2023-06-25 11:17:06
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsbKAYY78AAAzpsBASJA861.png)
導熱硅脂是一種理想的導熱材料,可以有效地解決電子設備因溫度過高而出現的問題。該材料具有高導熱性能、穩定性、耐高低溫性能等優點,為電子設備的穩定運行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04
318 來源?|?材料科學與工藝,中國知網 作者 |曹坤, 王菁瀟,董承衛,石倩,田方華,張垠,楊森,宋曉平 單位 |西安交通大學物理學院 摘要:隨著現代技術的發展,散熱和導熱已成為制約芯片器件小型化
2023-06-19 09:14:14
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
摘要:隨著電子設備功率密度的提高,電子器件的電磁兼容和散熱問題日趨嚴重,兼具雙功能特性的導熱吸波材料成為解決該問題的新趨勢。目前,該類材料主要的研發思路是在高分子基體中同時加入導熱填料和吸波劑以實現
2023-06-17 09:46:35
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgaomSNEH-AfaeKAAAgHjM9jjc705.png)
總之,芯片導熱硅脂是一種非常有效的散熱材料,它可以大大提高大功率晶體管的散熱效率,保證機器設備的正常運行和可靠性
2023-06-08 17:34:26
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/E2/poYBAGSBoDSAEv65AAMcbRgMqQQ416.png)
關鍵詞:新能源材料,儲能市場,熱管理,TIM材料導讀:儲能被稱為解決發電側與用電側供需不平衡的一種“靈活的電站”。在全球“碳中和”背景下,新型可再生能源受到青睞,風、光裝機量不斷提升,目前儲能在發電
2023-06-05 10:11:10
728 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
熱管理設計最優選擇是系統液冷板或者風道能夠接觸到電芯散熱能力最強的表面。目前系統設計多從有利于系統集成的角度設計液冷板位置或者風道流向,忽略了電芯各表面傳熱能力的系統評估。在外界環境參數一。致的假設下,選擇不同電。芯表面作為散熱面,即選擇不同導熱系數、散熱面積和散熱路徑。
2023-06-02 11:47:31
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1F/wKgZomR5ZyuANojuAAAvtxjR-DM125.png)
電腦導熱硅脂是電子工程中常用的材料之一,目的在于幫助電子元件散發熱量,從而保證元件的正常運行。這種硅脂具有良好的導熱性能,可以減少元件高溫,延長設備使用壽命。
2023-06-01 17:31:23
704 通常把導熱系數較低的材料稱為保溫材料(我國國家標準規定,凡平均溫度不高于350℃時導熱系數不大于0.12W/(m·K)的材料稱為保溫材料),而把導熱系數在0.05瓦/米攝氏度以下的材料稱為高效保溫材料。
2023-06-01 15:36:35
6343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/14/wKgZomR4S1CAKGZWAAAhX6MCOgs747.png)
霍尼韋爾PTM7950相變化材料導熱率:8.5W/mk熱阻:0.04(oC·in2/W)顏色:灰色包裝:片裝相變化溫度:45° 特性和優點:PTM7950應用材料特性:霍尼韋爾
2023-05-30 15:49:35
隨著晶體管密度的增加,先進制程的芯片需要更強大的散熱能力來保證電子器件的可靠性。目前,柔性熱界面材料(TIMs)作為TIM被用在芯片散熱的應用中。在實際應用中,熱導率和結構穩定性是TIMs的兩個重要
2023-05-30 08:45:00
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D7/wKgZomR1RwmAOPeKAABN6iRmS9k048.png)
問題,研究人員開發了各種材料來滿足熱管理和電磁干擾屏蔽應用的要求,從金屬到聚合物基復合材料。雖然金屬由于其高導熱性和電磁干擾屏蔽性能而被廣泛應用于各種商業領域,但其重量大、防腐性能差等缺陷阻礙了其廣泛應用。 ? 在這種情況下,具有高導熱性和導電性的聚合物基復合材料脫穎而出,這
2023-05-29 08:58:18
294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
2023國際熱管理材料技術博覽會 (iTherMEXPO 2023) 11月14-16日?|?深圳國際會展中心 01參展邀請 電子技術快速更迭進步,芯片、器件及電子設備等向微型化、高性能化、集成化
2023-05-25 09:18:01
508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
和散熱器之間的間隙被空氣占據,而空氣的導熱系數非常低,導致熱量不能及時散出。因此需要使用熱界面材料(TIM)填充微間隙,TIMs基于聚合物樹脂,通過引入導熱料優化導熱系數。 ? 六方氮化硼(h-BN)它具有層狀結構,在平面方向上具有較高的導熱系數(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37
259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
來源 | Composites Science and Technology ? 01 背景介紹 ? 熱管理在現代工業和技術中發揮著越來越重要的作用,導熱材料已成為眾多電子產品和大型設備(包括能源
2023-05-23 08:42:26
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
、儲能/熱、節能環保、工業4.0等領域的技術創新應用,對高效的熱管理材料技術和創新的解決方案提出了高標準要求和起到積極推動作用,以保證終端產品的效率、可靠性、安全性、耐用性和持續穩定性。 iTherM(insight Thermal Management)定位于熱管
2023-05-18 09:41:02
291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DF/wKgaomRlgi6AP3jqAAByU8BH4z8709.jpg)
具有效熱管理和高電磁干擾屏蔽性能并且靈活、透氣的超薄金屬-聚合物纖維膜材料的開發仍然是一個挑戰,極大地限制了可穿戴設備的技術革命。 02 成果掠影 近期,英國曼徹斯特大學材料學院李加深團隊和牛津大學劉澤堃團隊合作設計開發了一種具有優異電磁屏蔽性能和熱管理
2023-05-18 09:09:06
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
導熱吸波材料是一種具有導熱和吸波性能的復合材料,常用于電子設備中的散熱和電磁波屏蔽,可以使設備具備較好的散熱和抗干擾性能,廣泛應用于電子設備、通訊設備、汽車電子、醫療設備、航空航天等領域。 硅橡膠
2023-05-16 10:41:50
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CD/wKgaomRi7W6ALXvxAAJz3R6muds102.jpg)
導熱粉體作為導熱界面材料的填充料,用于保證新能源汽車的核心部件電池組、電控系統、驅動電機及充電樁的安全性能與使用壽命。伴隨著新能源車銷量的增長和電池結構的升級,導熱界面材料有望迎來10年10
2023-05-12 14:54:30
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/21/poYBAGPaQRWAE2eWAAeBW4tpV1o535.png)
導熱界面材料,又稱為熱界面材料或者界面導熱材料,是一種普遍用于IC封裝和電子散熱材料。主要用于填補兩種材料接合或接觸時產生的微間隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
劑,使灌封膠有著良好的導熱效果,所以也會有著良好的散熱功能。
隨著電動汽車的普及,動力電池已經逐漸成為了關注的焦點。為了讓電池能夠更加長久地使用,需要對其進行熱量管理,以穩定電池在運行時的溫度,而導熱灌封膠作為一種熱傳導材料,在新能源動力電池熱管理中發揮重要作用。
2023-05-10 17:54:02
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/pYYBAGRbaDWALImOAAF5VP-PbTo223.png)
車載散熱用導熱凝膠好還是導熱膠好?
2023-05-10 16:02:50
450 導熱界面材料,又稱為熱界面材料或者界面導熱材料,是一種普遍用于IC封裝和電子散熱材料。主要用于填補兩種材料接合或接觸時產生的微間隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
密度、低導熱系數等特性,使氣凝膠在建筑、航空航天、儲能、氣體檢測、催化、吸附、傳感器和熱管理等領域工業領域得到了廣泛的應用。硅基氣凝膠因其導熱系數低、熱穩定性強而被廣泛用作輕質保溫材料,現已顯示出巨大的商業價值,有助于減少碳排放。二氧化硅氣凝膠是一種具有超低密
2023-05-10 09:13:53
351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/78/pYYBAGRa76WAPAifAAIzluCyw5Q852.png)
都存在間隙,這樣就在熱量流通過程中形成了比較大的熱阻。在陶瓷基板的兩面絲印導熱硅脂以降低接觸面的熱阻,達到更好的散熱效果。絲印或涂刷導熱硅脂目前成為很多生產經理頭疼的問題,操作復雜,材料浪費嚴重,其直接成
2023-05-07 13:22:14
1044 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXNXqAQVgTAAAotR6WCiU882.png)
、核聚變等領域,成為先進的高溫結構及功能材料。本文綜述了高導熱碳化硅陶瓷基復合材料制備及性能等方面的最新研究進展。研究通過引入高導熱相,如金剛石粉、中間相瀝青基碳纖維等
2023-05-06 09:44:29
1639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
領域的填充粉體;而氧化鋅大多做為導熱膏(導熱硅脂)填料用。 導熱硅脂是通過添加耐熱、導熱性能優異的導熱填料,制成的導熱型有機硅脂狀復合物,俗稱散熱膏。
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
、高功率的快速發展,熱管理已成為電子器件的重要問題之一。然而,實現有效的熱管理是非常具有挑戰性的。因為電子產品主要由堅硬的材料制成,由于堅硬和粗糙的界面之間的點接觸,不能與散熱器產生完美的接觸。因此
2023-05-04 09:40:32
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/4C/poYBAGQva0WAAu1qAAkduWMTZdU595.png)
為了讓電池能夠更加長久地使用,需要對其進行熱量管理,以穩定電池在運行時的溫度,而導熱灌封膠作為一種熱傳導材料,在新能源動力電池的熱管理方面提供了很大幫助。
2023-04-28 16:40:52
635 使用導熱材料來輔助降溫是現如今大多數電子設備所采用的形式,而對于變頻器的散熱需求,導熱硅脂就是很好的選擇
2023-04-26 17:43:41
1112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/50/pYYBAGRI8f-AaB98AAJn6_1N82A834.png)
應變曲線。 圖3.(a)BN, GO和HBA-10的XPS曲線,(b)元素的質量百分比,(c-d)GO和HBA-10高分辨XPS譜圖。 圖4.材料的微觀形貌示意圖。 圖5.材料的導熱性能。 圖6.(a)PEG/HBA系列復合材料的DSC曲線,(b)PEG/HBA-10加熱和冷
2023-04-26 08:46:46
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/A9/poYBAGRIc6mALSKNAAGtWLSQAJg152.png)
的鍍通孔(PTH)的預期可靠性,因為這些鉆孔均鍍有銅。理想地,電介質材料和銅將以類似的方式隨著溫度而膨脹和收縮,以實現PTH的高可靠性。
射頻/微波電路(特別是用于大功率設計)的散熱是一項重要功能,其
2023-04-24 11:22:31
杜科新材料 隨著信息技術的快速發展和生活水平的提高,人們對電子產品的質量有了更高的要求,市場對導熱填充材料也有了更高的要求,芯片的散熱、導熱材料的填充都影響著產品的質量與使用壽命 杜科導熱
2023-04-24 10:33:35
839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2C/wKgZomRF6n2AAEG8AAFsWiyDvwQ395.png)
導熱硅脂是一種不同于其它膠粘劑的材料、它不會固化、不會流淌、無粘性、是一種導熱性、散熱性優好的材料、出現固化多少導熱硅脂品質較低導致、造成散熱效果造成負面影、影響導熱性能,對LED的工作壽命產生負面影響、無法充分發揮其較好的導熱效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
方晶體,純品顏色為藍白色。氮化鋁是一種合成陶瓷化合物,通常呈白色或灰色,有時也可能呈淡黃色。目前最好的陶瓷基板材料之一是氮化鋁 (AlN)。其電阻率為1012 10x Ω-m,導熱系數為80200W
2023-04-14 15:20:08
有機硅導熱膠是由有機硅聚合物、高導熱填料和催化劑等材料組合而成的,即能導熱也可粘接,因此能夠滿足有粘接和散熱需求的相關電子設備
2023-04-13 17:42:27
638 和橡膠輪胎。此外目前科技進步飛速,對于熱管理材料的導熱性能提出了越來越高的要求。因此,制備出具有良好物理性能的二維材料/聚合物基復合材料具有非常重要的意義,以便在
2023-04-13 14:57:31
1395 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
的紡織品已經受到了很多關注,以使人類在炎熱/寒冷的環境中感到舒適。 目前,可以通過多種方法實現具有熱管理特性的紡織品,例如外部空氣/液體冷卻,引入導熱填料以增強熱擴散,或加入相變材料(PCM)。在這些方法中,基于PCM的紡織品引起了研究人員的極大興趣,PCM是先進
2023-04-12 08:48:06
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/4C/poYBAGQva0WAAu1qAAkduWMTZdU595.png)
且高效的導熱散熱已成為影響電子設備發展的關鍵問題。傳統聚酰亞胺本征導熱系數較低,限制了在電氣設備、智能電網等領域中的應用,發展新型高導熱聚酰亞胺電介質薄膜材料成為
2023-04-11 11:33:56
2154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
、天線等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同時,引起這些部位發熱量的急劇增加。熱管理材料是當前5G射頻芯片、毫米波天線、無線充電、無線傳輸、IGBT、印刷線路板、AI和物聯網等領域最為有效的散熱材料,具有不可替代性。 5G和邊緣計算
2023-04-11 10:25:30
2374 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BE/pYYBAGQ0xZ-AJG1yAAE9dvYURN4374.jpg)
隨著通信技術與電子科技等行業的迅猛發展,散熱問題在集成電子器件、發光二極管、能量轉換和存儲、航空航天和軍事等領域逐漸凸顯,高性能導熱材料的也越來越引起人們的關注。為了滿足更多領域的需求,材料在具備
2023-04-07 18:33:22
565 佛山2023年4月5日?/美通社/ -- 近日,美的集團旗下的五大事業部之一 ——美的樓宇科技,即將于4月7日上海舉辦的中國制冷展期間發布儲能熱管理機組新品。而官方制作的邀請函上,顯示美的儲能熱管理
2023-04-06 02:43:35
421 通過將氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多種電絕緣和導熱納米材料引入聚合物基體中,以提高所制備的聚合物復合材料的導熱性能和電絕緣性能是改性手段之一。然而,在聚合物復合材料中,通常需要大量的填料來實現理想的導熱性,因此嚴重限制了成本、聚合物的可加工性和力學性能。
2023-03-31 11:07:26
783 和橡膠輪胎。此外目前科技進步飛速,對于熱管理材料的導熱性能提出了越來越高的要求。因此,制備出具有良好物理性能的二維材料/聚合物基復合材料具有非常重要的意義,以便在
2023-03-30 14:37:12
1824 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
相變材料可分為無機相變材料和有機相變材料。有機相變材料與無機相變材料相比,具有自核、共熔、無相分離、低過冷度等優點,具有良好的應用前景。然而,有機相變材料的體積變化大、泄漏和導熱系數低等問題限制
2023-03-29 10:17:52
1302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/C1/pYYBAGQjn1CAJ5hzAAAtdyqJYJs634.png)
氮化鎵(GaN)作為第三代半導體材料,在電力電子器件、大功率射頻器件、短波長光電器件以及5G通訊等領域具有硅半導體無法比擬的優勢。然而,散熱問題是制約其發展和應用的瓶頸。通常氮化鎵需要氮化鋁(AlN)作為過渡層連接到具有高導熱系數的襯底上。
2023-03-24 10:37:04
570 導熱粉體填充材料氧化鋁粉具有較高的熱導率,可以有效降低加熱和冷卻過程中的溫度損失,提高系統的傳熱效率;導熱氧化鋁粉可以避免金屬表面的氧化腐蝕,提高材料的耐久性。同時,導熱氧化鋁粉具有較高的流動性和穩定性,東超新材料導熱粉填料可以滿足不同導熱膠應用場合對材料流動性和穩定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
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