Розвиток науки і техніки означає, що мислення та ідеї людей рухаються до нових сфер, і багато раніше нерозв’язних проблем можна легко вирішити, а раніше неефективне обладнання можна вдосконалити.
Явище нагрівання електричного обладнання дуже поширене. Загальний метод розсіювання тепла полягає у встановленні радіатора на джерелі тепла для передачі тепла до радіатора, щоб контролювати температуру джерела тепла та уникнути поломки обладнання, викликаної високою температурою. Однак попередній ефект розсіювання тепла був дуже низьким. Основна причина полягає в тому, що існує проміжок між джерелом тепла та радіатором, коли вони знаходяться в прямому контакті, і тепло не може ефективно передаватися, тому ефективність розсіювання тепла невисока. Тому були розроблені теплопровідні матеріали для покращення ситуації з розсіюванням тепла.
Теплопровідний матеріал — це тип матеріалу, що заповнює щілини, спеціально розроблений для вирішення проблеми низької ефективності теплопередачі та низького ефекту розсіювання тепла між радіаторами та джерелами тепла. Зазвичай він заповнюється між джерелом тепла та радіатором, щоб зменшити тепловий опір між проміжками, покращити ефективність теплопровідності та, таким чином, посилити ефект розсіювання тепла.
Некремнієва теплопровідна прокладка – це м’який матеріал для заповнення теплового зазору, який не містить силіконової олії. Має високу теплопровідність, низький термічний опір, високу стисливість і контрольовану твердість. Він не випаровує невеликі молекули силоксану в стисненому та нагрітому робочому середовищі, уникаючи адсорбції на друкованих платах через випаровування молекул силоксану та опосередковано впливаючи на продуктивність тіла. Некремнієва термопрокладка діє на щілину між джерелом тепла та радіатором/оболонкою, ефективно видаляючи повітря на межі завдяки своїй добрій гнучкості, зменшуючи термічний опір межі та покращуючи теплопровідність.
Існує багато параметрів некремнієвих теплопровідних прокладок, і деякі параметри можуть впливати на теплопровідність некремнієвих теплопровідних прокладок. Отже, як ступінь стиснення впливає на некремнієві теплопровідні прокладки?
Як відомо, некремнієві теплопровідні прокладки є м’якими та еластичними теплопровідними матеріалами з високою теплопровідністю, низьким тепловим опором, електричною ізоляцією, стійкістю до старіння та корозії, герметизацією та характеристиками поглинання ударів. Швидкість стиснення може відображатися на твердості та термічному опорі некремнієвих теплопровідних прокладок.
Оскільки некремнієві теплопровідні прокладки є еластичними теплопровідними матеріалами, вони мають певну швидкість стиснення. Чим вищий ступінь стиснення, тим м’якша твердість, яка може максимально закрити проміжок між двома, тим самим зменшуючи термічний опір. Однак чим нижча твердість некремнієвих теплопровідних прокладок, тим складніше з ними працювати. Крім того, некремнієві теплопровідні прокладки мають граничне значення стиснення, і після перевищення вони можуть не відновитися.
Ступінь стиснення може впливати на теплопровідність термопрокладок без кремнію, тому необов’язково краще мати вищий ступінь стиснення. Відповідний ступінь стиснення може дозволити термопрокладкам без кремнію виконувати свою роль.
