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深入解析導熱硅脂的填料復配與導熱機理,以及常見問題解答

文章出處:常見問題 責任編輯:東莞東超新材料科技有限公司 發表時間:2024-07-13
  ?      導熱硅脂是一種用于填充電子設備中散熱器和熱源(如半導體器件)之間微小間隙的導熱材料。它主要由硅油作為基體和導熱填料組成。填料的復配和導熱機理是決定導熱硅脂性能的關鍵因素。

導熱硅脂中的填料通常包括以下幾種類型:
金屬氧化物:如氧化鋁(Al2O3)和氧化鋅(ZnO),它們具有良好的導熱性和化學穩定性。如氮化鋁(AlN)和氮化硼(BN),它們具有高導熱性和電絕緣性。
填料復配通常遵循以下原則:
- 導熱性:選擇具有高導熱性的填料,以提高硅脂的整體導熱性能。
- 分散性:填料在硅油中的分散性要好,以確保硅脂的均勻性和穩定性。
- 兼容性:填料與硅油之間要有良好的化學和物理兼容性,防止沉降和分離。
- 成本:在滿足性能要求的前提下,考慮成本效益。
      復配時,可能需要混合不同類型的填料,以達到最佳的導熱性能和綜合性能。例如,無機粉末可以提供高導熱性,氫氧化鋁填料可以提供電絕緣性,兩者混合可以優勢互補。

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導熱硅脂的導熱機理主要包括以下幾個方面:
1. 熱傳導:填料粒子之間通過振動和自由電子的傳遞實現熱量的傳導。金屬填料主要通過自由電子的傳遞,而非金屬填料則通過晶格振動(聲子)傳遞熱量。
2. 熱輻射:硅脂中的填料粒子可能會因為溫度升高而產生熱輻射,但這種機制在導熱硅脂中的作用相對較小。
3. 熱對流:在硅脂中,硅油作為基體,可以在微觀層面上通過對流幫助熱量傳遞,但這種對流作用在靜態條件下相對有限。
導熱硅脂的導熱性能主要取決于填料粒子之間的接觸和排列。當填料粒子緊密排列并良好接觸時,可以形成有效的導熱網絡,從而提高整體的熱傳導效率。以下因素會影響導熱效率:
- 填料含量:一般來說,填料含量越高,導熱性能越好,但過多的填料可能導致硅脂的流動性變差。
- 填料粒徑:較小的粒徑可以增加填料的比表面積,有助于形成更密集的導熱網絡,但過小的粒徑可能導致填料在硅油中難以分散。
- 填料形狀:片狀或球形填料可能更有利于形成有效的導熱路徑。
通過優化填料的類型、含量、粒徑和形狀,可以制備出具有優異導熱性能的導熱硅脂。


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      導熱硅脂作為一種重要的熱管理材料,確實在電子元器件的散熱中扮演著關鍵角色。以下是對您提到的幾個問題的進一步解答:

導熱硅脂應用一段時間后變干、粉化?
這種現象確實可能出現,原因包括:
- 硅油質量:硅油的質量直接影響到硅脂的穩定性和耐久性。
- 制備工藝:高溫除雜工藝可以去除低分子量的硅油,提高硅脂的穩定性。
- 結合力:導熱粉體與硅油的結合力不足會導致硅脂結構不穩定,從而變干、粉化。
東超新材提供的硅脂導熱粉體通過高溫測試,表明其具有較好的耐溫性和結合力,有助于解決這些問題。

導熱硅脂在應用中普遍存在滲油現象,是怎么回事?
滲油現象的原因可能包括:
- 硅油特性:甲基硅油的低表面張力導致容易滲出。
- 硅油粘度:低粘度的硅油更容易滲出。
- 結合力:導熱粉體與硅油的結合力不足,導致結構不穩定。
     東超新材提供的硅脂導熱粉體通過改善粉體與硅油的結合力,可以有效降低滲油率,提高硅脂的穩定性和使用性能。


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