Kärnvärdet hos värmeledande ark ligger i effektiv värmeöverföring, och deras värmeledningsförmåga är helt beroende av jämnheten i blandningen av värmeledande fyllmedel (såsom grafen, aluminiumoxid, bornitrid) med substratmaterialet. Traditionell blandning leder ofta till agglomerering av fyllmedel och otillräcklig inslagning av matrisen, vilket inte bara skapar en "lokal isoleringszon" i det värmeledande arket, utan också påverkar utseendets konsistens på grund av färgfläckar, vilket direkt minskar tillförlitligheten i slutproduktens värmeavledning.
1. Blandning av värmeledande arkmaterial: skillnaden i effekt är intuitivt synlig
Som svar på de kompositegenskaperna hos värmeledande arkmaterial (värmeledande fyllmedel + silikon/gummi/hartsmatris) uppnår SMIDA ett genombrott från "ojämnhet" till "homogenisering" genom den synergistiska effekten av "centrifugal homogenisering + precisionsklippning":
Efter traditionell blandning aggregeras det värmeledande fyllmedlet till synliga partiklar, och det finns en tydlig skiktning mellan matrisen och fyllmedlet; Färgdjupet på det värmeledande arket varierar, och det finns lokala "vita fläckar/svarta fläckar"; Tester har visat att värmeresistansen fluktuerar kraftigt, och värmeackumulering kan lätt orsaka överhettning av utrustning.
Efter SMIDA-omrörning: det värmeledande fyllmedlet är fullständigt dispergerat i matrisen utan några agglomererade partiklar; Det värmeledande arket har en enhetlig och jämn färg över hela området, med en slät och felfri yta; Stabilt och avsevärt reducerat värmemotstånd, kraftigt förbättrad värmeöverföringseffektivitet, lämpligt för behov av hög effektvärmeavledning.
2. Kärnanvändningsområden för värmeledande arkmaterial
SMIDA-blandare är djupt anpassade till olika produktionsscenarier för värmeledande ark och löser problem med värmeavledning i branschen:
1. Inom området för nya energifordon
SMIDA-omrörning används för tillverkning av termiska dynor för batteripaket och motorstyrenheter. Den säkerställer en jämn fördelning av termiska fyllmedel, stabil värmeledningsförmåga hos dynorna och kan snabbt exportera arbetsvärmen från batteriet och motorn, vilket undviker säkerhetsrisker orsakade av lokal överhettning. Den är lämplig för nya energifordon med lång räckvidd och höga effektbehov.
2. Inom området konsumentelektronik
Det värmeledande silikonarket för CPU/GPU för smartphones och bärbara datorer omrörs med SMIDA utan fyllnadsmedel. Tjockleken på det värmeledande arket är jämn och det finns inga mellanrum vid limning av elektroniska komponenter. Värmeavledningseffektiviteten ökar med mer än 30 %, vilket effektivt löser problemet med "överhettning och frekvensreduktion" av enheten.
3. Industriell utrustning
Värmeavlednings- och värmeledningslamellerna på industriella frekvensomvandlare och serverskåp är tillverkade av SMIDA-blandade material, som har mer stabil motståndskraft mot hög och låg temperatur och enhetlig värmeledningsförmåga för att säkerställa temperaturbalans mellan olika komponenter i utrustningen, förlänga livslängden för industriell utrustning och minska underhållskostnaderna.
4. LED-belysningsfält
Det värmeledande arket i högpresterande LED-lampor är helt integrerat med silikonsubstratet efter omrörning. Det värmeledande arket kan fästa tätt mot lampans värmeavledningsstruktur, snabbt avleda värmen från LED-chippet, undvika "ljusförfall" orsakad av överhettning och förlänga lampans livslängd till över 50 000 timmar.
3. Höjdpunkter i exklusiv blandningsdesign för värmeledande ark
Riktad spridningsstruktur för fyllmedel: Omrörningsbladet har en spiralformad tandkonstruktion, vilket uppnår riktad spridning enligt de olika egenskaperna hos arkliknande (grafen) och granulära (aluminiumoxid) värmeledande fyllmedel, vilket undviker oregelbunden ansamling av fyllmedel och påverkar värmeledningsvägen.
Adaptiv viskositetsjustering: Baserat på viskositetsförändringarna i matrismaterialet (silikon/harts) matchas olika varvtals- och rotationshastigheter för att säkerställa spridningen av fyllmedlet samtidigt som prestandaförsämring orsakad av överdriven skjuvning av matrisen undviks.
Kontaktlös blandningskammare: En blandningsbehållare placeras på blandningskammarens innervägg för att undvika direktkontakt mellan utrustningen och materialet, vilket minskar efterföljande rengöringsprocesser.
Fri tillgång till värmeledningsförmågastestning Om du har problem med ojämn blandning av värmeledande arkmaterial och låg värmeledningsförmåga, vänligen kontakta SMIDA för att få:
✅ Gratis provtestning
Officiell webbplats för testapplikation:
www.smidacn.com E-post:blue_liu@smida.com.cn
Låt det värmeledande arket verkligen uppnå "jämn värmeavledning och effektivt temperaturskydd".