Laminae graphitae thermicae

Pelliculae calorem in plano spargentes et TIM ex fibra carbonis in axe z. 9 gradus TIR — graphites naturalis, folia cupri / aluminii carbonano-obducta, et composita fibrae carbonis verticaliter ordinatae — pro telephonis callidis, acceleratoribus AI, VRM servorum, et fasciculis accumulatrorum EV.

9

Gradus TIR

Usque ad 1500 W/m·K

In plano λ (diffusor caloris)

Usque ad 25 W/m·K

Per planum λ (axis z)

0.025 – 0.5 mm

Crassitudo (typica)

−40 – 400 °C

Ambitus operandi (graphites)

Numeri partium & schedae datorum

Omnis gradus Lamina Graphitae Thermica, una tabella

Omnes 9 numeri partium lamina graphitae thermica cum conductivitate thermali (W/m·K), notis coloris, et schedis datorum PDF. Preme nomen exemplaris cum nexu pro specificationibus plenis, photographematibus, et ductu applicationis.

Adiuva me eligere exemplar
Parametra Technica

Fenestra specificationum typica (lamina graphitae)

Typical specification envelope for this product category
ParametrumAmbitus usitatus / notaMethodus
Conductivitas thermica in planoSecundum gradum — classis altae W/m·KFulgor laser / praebitor
Per planumMinor quam in plano — designa secundum hocASTM D5470
Crassitudo typicaA micrometris ad ≈1 mm — ex serie pendetCalibrum
Flexio & curvaturaPelliculae flexibiles — radius plicaturae secundum TDS
Temp. usus continuiUsus in aere ad ~400–500 °C classis (graphites)UL746B / TDS
Pondus vs aluminiumOptio diffusoris cum densitate minore
EMI / electricaConductivum — isola ut necesse estConsilium
Substratum adhaesivumPraesto in variantibus
FormaLaminae excisae — DXF

* Gradus repraesentativi. Rogate schedulam datorum specificam partis vel CoA pro exacto numero partis tuae.

Quaestiones Frequentes

Lamina Graphitae Thermica — quaestiones communes

Auxilio eges ad selectiora vel comparanda? Colloquere cum machinatore thermico Ziitek — responsio intra 2 horas spondetur (SLA).

Colloquere cum machinatore
Quid est lamina graphitis thermica?

Lamina graphitis thermica est pellicula tenuis graphitis crystallographice ordinati (vel compositi carbonio-nano) quae calorem efficacissime conducit secundum planum suum et late adhibetur ut dispersor caloris passivus post monitoria smartphoniorum, involucra acceleratorum AI, scuta RF, et corpora laptoporum. Conductivitas in plano attingere potest 1500 W/m·K pro graphite synthetico — quinquiens maior quam folii cuprei eadem crassitudine — dum conductivitas per planum consulto humilis est ut calor lateraliter spargatur potius quam in proximum stratum effundatur.

Quae est differentia inter TIR300 et TIR700?

TIR300 est diffusor caloris in plano tenuissimus (25–100 µm), cuius valor oritur ex conductivitate X-Y altissima — punctum calidum per aream latiorem diffundit ut dissipator caloris vel scutum id radiare possit. TIR700 est compositum fibrae carbonis verticaliter ordinatum (0.5–5 mm crassum), adhibitum ut TIM interstitia complens secundum axem z inter IC et dissipatorem caloris — eius λ per planum interest, non in plano. Diversas quaestiones physicas solvunt et non sunt inter se mutabilia.

Cur laminae graphitis duos valores conductivitatis thermicae referunt?

Graphites est anisotropica: calor facile fluit secundum laminas plani basalis (X et Y), sed male inter eas (Z). Unus numerus λ deciperet, itaque schedae datorum plerumque ambos publicant — exempli gratia, 1500 W/m·K in plano et 15 W/m·K per planum in eodem producto TIR300C. Utere valore in plano ad dimensionem diffusoris determinandam; utere valore per planum ad resistentiam thermicam trans struem aestimandam.

Suntne hae laminae graphitis electricitatem conducentes?

Ita. Graphites et tegumenta carbonis-nano in TIR300C/CU/AL omnia electricitatem conducunt. In applicationibus ubi diffusor conductorem electricitate praeditum tangit (capsa protegens, planum terrestre), hoc consulto fit. Ad isolationem dielectricam inter tesseram calidam electricitate praeditam et dissipatorem caloris, utere potius insulatore TIS thermice conductivo — coniunctio duorum stratorum et diffusionem caloris et isolationem electricam praebet.

Possumne laminas TIR ad formam meam secare?

Ita, pro omnibus gradibus. Pelliculae tenuissimae TIR300 semi-secantur in substrato cum dorso PSA ad positionem SMT facilem. Gasketa graphitis naturalis TIR600 et pulvilli fibrae carbonis TIR700 secantur secundum delineationem, cum incisionibus internis et marginibus acclivibus ut requiritur. Mitte DXF; partes exemplares intra 5–10 dies operabiles expediuntur, prout compositio PSA est.

Quis est finis temperaturae operationalis?

Graphites purus (TIR600) servitium continuum tolerat usque ad ≈ 400 °C in atmosphaeris inertibus et ≈ 250 °C in aere. Laminata carbonis-nano super cuprum (TIR300C) finem habent circa 400 °C; carbonis-nano super aluminium (TIR300AL) descendit ad ≈ 250 °C propter substratum aluminii limitatum. Composita fibrae carbonis (TIR700) limitem matricis siliconis sequuntur, ≈ 200 °C continuum. Quaeque scheda datorum spatium specificum publicat.

Proxima solutio thermalis tua hic incipit.

A prototypo rapido ad productionem plenam — ingeniarii nostri parati sunt ad solutionem thermalem personalizatam pro applicatione tua designandam. Confisum a 5,000+ clientibus per EV, 5G, et electronica consumptoria.