Материалы для рассеивания тепла: понимать теплоотвод из теплопроводного графита
В связи с тенденцией развития потребительской электроники в сторону ультратонких, интеллектуальных и многофункциональных, увеличение мощности и более тонкие изделия все чаще выявляют проблему рассеивания тепла. Благодаря своим выдающимся свойствам теплопроводности листы теплопроводящего графита привлекают все большее внимание и широко используются в смартфонах, ультратонких ПК и светодиодных телевизорах.
Благодаря уникальной ориентации кристаллических зерен, лист теплопроводящего графита равномерно проводит тепло в двух направлениях (ось XY и ось Z). Слоистая структура хорошо адаптируется к колебаниям поверхности устройства после обработки. Уникальная кристаллическая структура и метод обработки позволяют обеспечивать тепловую изоляцию и экранирование источников тепла и компонентов, проводя при этом равномерную теплопроводность, что значительно улучшает характеристики электронных продуктов.

Что такое термографитовый лист?
Лист теплопроводящего графита - это совершенно новый материал для теплоотвода и рассеивания тепла, который равномерно проводит тепло в двух направлениях, экранируя источник тепла и компоненты и улучшая характеристики бытовой электроники. С обновлением электронных продуктов ускоренные, миниатюрные, высокоинтегрированные и высокопроизводительные электронные устройства все чаще требуют управления тепловыделением.
Это новое решение из натурального графита отличается высокой эффективностью рассеивания тепла, небольшими размерами и малым весом. Цвет, как правило, черный, а материал - натуральный графит после изысканной обработки, а теплопроводность достигает 1500 Вт / МК в горизонтальном направлении. Обычно используется в ИС, ЦП, МОП, светодиодах, радиаторах, ЖК-телевизорах, портативных компьютерах, коммуникационном оборудовании, беспроводных переключателях, DVD, портативных устройствах и т. Д.
Классификация листа теплопроводящего графита:
Чешуйки графита делятся на чешуйки природного графита и чешуйки искусственного графита!
Пленка рассеивания тепла из природного графита имеет высокую теплопроводность, простую конструкцию, гибкость, отсутствие проницаемости для газов и жидкостей, графитовая стружка не стареет и не охрупчивается, подходит для большинства химических сред, а общая теплопроводность составляет 700 ~ 1200 Вт / мк. графитовый лист в том, что он не может быть слишком тонким. Обычно самый тонкий готовый продукт имеет толщину 0,1 мм. Поэтому рыночная доля природного графита становится все меньше и меньше. В то же время, из-за структурных факторов самого природного графита, эффект рассеивания тепла природного графита относительно слабый.
Искусственный графит может быть очень тонким, а эффект рассеивания тепла очень хороший. Теплопроводность составляет 1000 ~ 1500 Вт / мК, что в основном отражается на высокой скорости рассеивания тепла, но цена искусственного графита относительно высока. Поскольку рынок мобильных телефонов все больше стремится к качеству, листы синтетического графита также популярны.

Принцип теплоотвода графитового листа:
Типичная система терморегулирования состоит из внешнего охлаждающего устройства, радиатора и тепловой секции. В качестве примера возьмем продукты для смартфонов:
1. Тепло быстро передается к кожуху и раме через плоскость теплопроводящего графитового листа;
2. Поверхность листа теплопроводящего графита усиливает эффект инфракрасного излучения;
3. Теплопроводный графитовый лист увеличивает площадь плоского рассеивания тепла и быстро рассеивает точку рассеивания тепла.
Обработка и формирование листа теплопроводящего графита: чтобы лучше адаптироваться к волнообразной поверхности электронных устройств и схемных модулей, необходимо выполнить определенную обработку на листе теплопроводящего графита. Основные методы обработки:
1. Клей: для лучшего прилипания к ИС и печатным платам клей наносится на поверхность листа теплопроводящего графита;
2. Задняя пленка: в некоторых схемах, требующих изоляции или теплоизоляции, для лучшей оптимизации работы задняя пленка обрабатывается на поверхности графитового листа.
Мы можем выбрать подходящие методы обработки в соответствии с фактическими потребностями продуктов.







