Musisz być zalogowany/a
Hővezető szigetelő anyagok
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | Hővezető szigetelőanyagok | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM U85 hővezető alátét | ZOBACZ | -- | 0,2 mm | 6 kV | 0,17 | 3,0 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM U80 hővezető alátét | ZOBACZ | U80 | 0,15 mm | 10 kV | 0,53 | 1,8 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM 86/82 hővezető alátét | ZOBACZ | 86/82 | 0,25 mm | 1 kV | 0,09 | 6,5 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM 86/60 hővezető alátét | ZOBACZ | 86/60 | 0,25 mm | 5 kV | 0,14 | 4,5 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | Keratherm 86/50 hővezető alátét | ZOBACZ | 86/50 | 0,225 mm | 1,5 kV | 0,22 | 3,5 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM 86/37 hővezető alátét | ZOBACZ | 86/37 | 0,225 mm | 8 kV | 0,32 | 1,8 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM U90 hővezető alátét | ZOBACZ | U90.RO.00200.M000470 | 0,2 mm | 4 kV | 0,08 | 6 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM L86/50–PEEK hővezető alátét | ZOBACZ | -- | 0,25 mm | 8 kV | 0,51 | 1,1 | |
picture_as_pdf |
![]() |
Kerafol | KERATHERM 86/30 hővezető alátét | ZOBACZ | 86/30 | 0,225 mm | 1,5 kV | 0,22 | 2,5 |
Podkładki termoprzewodzące to specjalne elementy, często w postaci cienkich warstw, które stosuje się między dwoma powierzchniami w celu ułatwienia przewodzenia cieplnego. Ich głównym celem jest efektywne odprowadzanie ciepła generowanego przez komponenty elektroniczne, co pomaga utrzymać odpowiednie temperatury i zapobiega przegrzewaniu. Poniżej znajdziesz kilka kluczowych informacji dotyczących podkładek termoprzewodzących:
Cechy Podkładek Termoprzewodzących:
1. Materiały:
- Mogą być wykonane z różnych materiałów termoprzewodzących, takich jak silikon, gumy termiczne, materiały ceramiczne czy też specjalne kompozyty.
2. Grubość:
- Zwykle są dostępne w różnych grubościach, co pozwala na dostosowanie do konkretnych wymagań i tolerancji konstrukcyjnych.
3. Przewodność Cieplna:
- Charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną, dzięki czemu efektywnie przekazują ciepło z jednego komponentu na drugi.
4. Elastyczność:
- W zależności od materiału mogą wykazywać pewną elastyczność, co ułatwia ich stosowanie na powierzchniach o nieregularnym kształcie.
5. Odporność na Skrajne Warunki:
- W zależności od zastosowanego materiału, mogą być odporne na działanie wysokich temperatur, substancji chemicznych czy też wilgoci.
Zastosowania Podkładek Termoprzewodzących:
1. Elektronika:
W komputerach, laptopach, smartfonach, gdzie są umieszczane między procesorami a radiatorami w celu efektywnego chłodzenia.
2. Oświetlenie LED:
W modułach LED, aby utrzymać odpowiednie temperatury diod LED.
3. Motoryzacja:
W elektronice samochodowej, np. pomiędzy układami mocy a chłodnicami.
4. Przemysł:
W różnych zastosowaniach przemysłowych, gdzie konieczne jest skuteczne odprowadzanie ciepła z komponentów elektronicznych.
Podkładki termoprzewodzące są kluczowym elementem w dziedzinie zarządzania ciepłem w elektronice oraz innych dziedzinach, gdzie efektywne chłodzenie jest niezbędne dla utrzymania wydajności i trwałości komponentów.