兆科为你介绍导热相变化的特性以及它的工作原理
物质有三种形态:固态、液态、气态,而物质从一种物理形态到另一种形态的转变过程称之为:相变。利用物质的相变来进行吸收或释放的过程就是:相变贮能,相变过程是一个等温或近似等温的过程,且常常伴随着大量能量的吸收与释放特点,使其用在电子元器件的导热散热方案。
1、界面润湿能力很强;
2、在相变温度以上可以非常大的填充界面之间的空隙;
3、使用压力可以非常低的减小材料在界面之间的涂布厚度;
4、可以有效地排除界面之间的空气。
1、在常温下导热相变化保持着固态,不能排除界面内的空气;
2、随着温度的升高,导热相变化变得越来越软,界面的空气开始被排出,温度也开始下降;
3、当导热相变化材料达到相变温度,导热相变化变为液态因而能够很大的润湿界面,排干净界面内的空气减少界面热阻,将热量传导出来,当设备处于非工作状态时,导热相变化再次变为固态,但是保持界面的完全润湿。
1、界面润湿能力很强;
2、在相变温度以上可以非常大的填充界面之间的空隙;
3、使用压力可以非常低的减小材料在界面之间的涂布厚度;
4、可以有效地排除界面之间的空气。
1、在常温下导热相变化保持着固态,不能排除界面内的空气;
2、随着温度的升高,导热相变化变得越来越软,界面的空气开始被排出,温度也开始下降;
3、当导热相变化材料达到相变温度,导热相变化变为液态因而能够很大的润湿界面,排干净界面内的空气减少界面热阻,将热量传导出来,当设备处于非工作状态时,导热相变化再次变为固态,但是保持界面的完全润湿。
下一篇:导热凝胶常用的4大散热应用领域
上一篇:LED驱动器散热,选择TIG导热硅脂不会错






兆科电子
联系我们
兆科电子材料科技有限公司 版权所有
400-800-1287/ 18153780016
jor@ziitek.com
广东省东莞市横沥镇西聚路12号(西城一区C5栋)
友情链接
粤公网安备:44190002005337号