banner

проводящие материалы

Главная больше наночастиц и наноматериалов проводящие материалы

неорганический теплопроводящий наполнитель -> теплопроводящие пластики -> светодиодное рассеивание тепла

категории

новые продукты

  • Прозрачная водная дисперсия SiO₂

    Монодисперсная сферическая водная дисперсия/коллоид нано SiO₂ Эта прозрачная водная дисперсия SiO₂ синтезируется с использованием запатентованной золь-гель технологии, отличается превосходными оптическими характеристиками и пропусканием видимого света, а также сроком хранения >18 months при хранении в комнатных условиях. Она широко используется в электронике в качестве low-k диэлектрических материалов, в биомедицине в качестве носителей лекарств, и в оптике для антибликовых покрытий. more

  • Нано-порошок субоксида титана Ti₄O₇

    Нано-порошок субоксида титана фазы Магнели Ti₄O₇ Фаза Магнели Нанотитановый субоксид (Ti₄O₇) — это современный функциональный материал с уникальной кристаллической структурой, представляющий собой сине-черный порошок с точно контролируемым размером частиц 200–300 nm и чистотой до 99.9%. Как важный представитель семейства оксидов титана, Ti₄O₇ сочетает в себе превосходную электропроводность, химическую стабильность и каталитическую активность, что делает его идеальным выбором для применения в области новой энергетики, защиты окружающей среды и электроники. more

  • Нанотрубки нитрида бора

    Нанотрубки нитрида бора (BNNTs): наполнители для отвода тепла с высокой теплопроводностью BNNTs имеют трубчатую структуру углеродных нанотрубок, но обладают принципиально иными свойствами: электрическая изоляция, превосходная термическая стабильность (до 900°C в воздухе) и высокая теплопроводность. Благодаря широкой запрещённой зоне ~5.5 eV они обеспечивают стабильную, предсказуемую работу там, где CNTs оказываются недостаточными. more

  • Решения для прецизионной керамической 3D-печати

    Решения для прецизионной керамической 3D-печати превращают невозможные структуры в реальность Решения для прецизионной керамической 3D-печати– Переосмысление границ керамического производства, от стоматологических реставраций до высокотемпературных компонентов аэрокосмического уровня.Прецизионная керамическая 3D-печать превращает невозможные структуры в реальность. more

  • Никель Наноиры Ninws .

    Новый проводящий материал Никель Наноиры Ninws . Hongwu .Никель Наноиры иметь широкий спектр потенциальных применений в электронных материалах, катализах, полимерах, магнитном хранении ультра-высоких Плотность записывающих материалов, датчики и Самосмазывание Материалы. more

  • антибактериальный нано серебряный коллоид

    прозрачный коллоидный антибактериальный нано-серебряный коллоидный агент ag ( антибактериальный нано серебряный коллоид ) был ш Все известные антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства усиливаются небольшим размером частиц и большой площадью поверхности. more

  • наночастицы диоксида кремния, используемые в эпоксидной смоле, супергидрофобном покрытии

    наночастицы диоксида кремния, используемые в эпоксидной смоле, супергидрофобном покрытии Частицы нанокремнезема, 20-30 нм, чистота 99,8%, широко используются для нанесения смолы и супергидрофобного покрытия. more

последние новости

Некоторые наноматериалы для термохромного применения
    Некоторые наноматериалы для термохромного применения

Термохромизм относится к явлению, при котором материал меняет цвет при изменении температуры. Это изменение обычно вызвано изменениями в электронной или молекулярной структуре материала. Принцип его применения в основном включает в себя следующие асп...

неорганический теплопроводящий наполнитель -> теплопроводящие пластики -> светодиодное рассеивание тепла

  • May 23,2019.
термопласт --- важные факторы рассеивания тепла в светодиодной промышленности

Это правда, что тепло является врагом номер один в светодиодах. В теории общая эффективность электрооптического преобразования светодиода составляет примерно 54% ​​(идеальная оценка), однако любое упущение в процессе производства или любой дефект материала будет приводят к снижению эффективности преобразования энергии. Исходя из текущего уровня развития светодиодных технологий, самая высокая заявленная эффективность электрооптического преобразования составляет менее половины теоретического значения, а в практических применениях - даже менее 1/4 от По теоретическому значению, окончательное оставшееся электричество будет выделяться в виде тепловой энергии, поэтому привели к выделению тепла.

среди всех решений теплопроводящие пластмассы с характеристиками равномерного рассеяния тепла и легкого веса будут подготовлены к светодиодным компонентам рассеивания тепла, таким как держатель лампы, колпачок и кожух лампы охлаждения и рассеивания тепла, который является одним из наиболее уважаемых методы в настоящее время. Термопласт по сравнению с металлическими материалами, производство энергопотребления, производство загрязнений меньше, больше в соответствии с требованиями защиты окружающей среды, но и с высоким коэффициентом безопасности, моделирование дизайна гибким. и по мере повышения эффективности светодиодного освещения и уменьшения вырабатываемого тепла требования к охлаждению светодиодов будут постепенно снижаться, термопластичный радиатор сможет удовлетворить большинство обычных требований к рассеиванию тепла светодиодных ламп и фонарей.

большинство полимерных материалов относятся к адиабатическому материалу, чтобы получить материалы с хорошей теплопроводностью, один заключается в производстве полимерных материалов с высокой теплопроводностью, во-вторых, полимер был модифицирован для формирования композитного материала и улучшения теплопроводности полимера.

для производителей пластмассы первое является технически сложным и дорогостоящим, а второе легче достичь. согласно статистике, теплопроводность обычного пластика составляет всего около 0,2 Вт / (м · К), если пластик заполнен теплопроводящим наполнителем, его теплопроводность может составлять от 1 Вт / (м · К) до ~ 20 Вт / (м). · K), в 5 ~ 100 раз превышает традиционную пластическую теплопроводность.

Термопластичная матрица включает в себя pa6 / pa66, pps, tpe, pc, pe, pp и т. д. Теплопроводящий наполнитель можно разделить на термо неорганический изоляционный наполнитель и теплоизоляционный неизолирующий наполнитель двух категорий. al2o3 , млрд , AlN , МдО и т.д. эти наполнители могут как гарантировать теплопроводность композитных материалов, так и сохранять электрическую изоляцию изделий, поэтому они широко используются. Неизолирующие термопластичные наполнители имеют металлический порошок, графит, сажу и углеродное волокно с высокой проводимостью и Теплопроводность. Первый может быть превращен в теплопроводящие изолирующие пластмассы путем смешивания с пластиковой подложкой, в то время как последний представляет собой теплопроводящие неизолирующие пластмассы.

для наполненных теплопроводящих полимерных материалов, если наполнитель имеет высокую теплопроводность и хорошую электрическую изоляцию, теплопроводность композиционного материала зависит от вибрации молекулярной цепи полимерной матрицы и взаимодействия между решеточным фононом и наполнителем решетчатого фонона. если наполнитель является проводящим, теплопередача в композите зависит от результата взаимодействия электронного теплообмена с полимером и колебания решетки наполнителя.

Как описано выше, важность теплопроводящих пластиков для светодиодных светильников очевидна. Со светодиодными светильниками, световыми радиаторами, электромобилями, медицинским оборудованием и легкими транспортными средствами, увеличивающими спрос на пластик, перспективы весьма оптимистичны.


Авторские права © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd все права защищены.

профессиональная команда для обслуживания!

теперь говорите

Живой чат

    пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.