Tamaño | 0.5um | |||
Tipo | Cúbico ( Beta ) | |||
Pureza | 99% | |||
Apariencia | polvo verde grisáceo | |||
Tamaño de embalaje | 1 kg/bolsa, 20 kg/tambor. | |||
El tiempo de entrega | depende de la cantidad |
Los materiales poliméricos tienen las ventajas de baja densidad, fácil procesamiento y buen aislamiento eléctrico. Se utilizan ampliamente en campos como la integración y el embalaje de microelectrónica, maquinaria eléctrica y ahorro de energía LED. En general, los polímeros son malos conductores del calor. En lo que respecta a los materiales aislantes, su capacidad de disipación de calor se está convirtiendo en un problema de cuello de botella y existe una necesidad urgente de preparar materiales compuestos poliméricos de alta conductividad térmica con excelentes propiedades integrales.
El carburo de silicio tiene las características de resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas, alta resistencia, buena conductividad térmica, resistencia al impacto, etc. Al mismo tiempo, tiene las ventajas de alta conductividad térmica, resistencia a la oxidación y buena estabilidad térmica.
Los investigadores utilizaron carburo de silicio como relleno conductor térmico para rellenar epoxi y descubrieron que el carburo de nanosilicio puede promover el curado de la resina epoxi, y es más probable que las partículas de carburo de silicio formen una ruta de conducción térmica o una cadena de red térmica dentro del sistema de resina. , reduciendo la proporción de huecos internos de la resina epoxi y mejorando la resina epoxi. La conductividad mecánica y térmica del material.
Algunos estudios han utilizado agente acoplador de silano, ácido esteárico y su combinación como modificadores para estudiar los efectos de diferentes modificadores sobre el contenido de sólidos, el valor de absorción de aceite y la conductividad térmica del polvo de β-SiC. Los resultados experimentales muestran que el efecto de modificación de KH564 en el agente de acoplamiento de silano es más obvio; A través del estudio del ácido esteárico y la combinación de los dos modificadores de superficie, los resultados muestran que el efecto de modificación mejora aún más en comparación con el modificador único y la dureza es mayor. El efecto del ácido graso y el KH564 es mejor y la conductividad térmica alcanza 1,46 W/(m·K), que es un 53,68 % mayor que la del β-SiC no modificado y un 20,25 % mayor que la de la modificación única de KH564.
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