Ukuran | 0,5um | |||
Jenis | Kubik (Beta) | |||
Kemurnian | 99% | |||
Penampilan | bubuk hijau keabu-abuan | |||
Ukuran kemasan | 1kg/kantong, 20kg/drum. | |||
Waktu pengiriman | tergantung pada kuantitas |
Bahan polimer memiliki keunggulan kepadatan rendah, pengolahan mudah, dan insulasi listrik yang baik. Mereka banyak digunakan di berbagai bidang seperti integrasi dan pengemasan mikroelektronika, mesin listrik, dan penghematan energi LED. Secara umum, polimer merupakan konduktor panas yang buruk. Sejauh menyangkut bahan isolasi, kapasitas pembuangan panasnya menjadi masalah penghambat, dan terdapat kebutuhan mendesak untuk menyiapkan bahan komposit polimer konduktivitas termal tinggi dengan sifat komprehensif yang sangat baik.
Silikon karbida memiliki karakteristik ketahanan korosi, ketahanan suhu tinggi, kekuatan tinggi, konduktivitas termal yang baik, ketahanan benturan, dll. Pada saat yang sama, ia memiliki keunggulan konduktivitas termal yang tinggi, ketahanan oksidasi, dan stabilitas termal yang baik.
Para peneliti menggunakan silikon karbida sebagai pengisi konduktif termal untuk mengisi epoksi, dan menemukan bahwa nano-silikon karbida dapat meningkatkan proses pengawetan resin epoksi, dan partikel silikon karbida lebih cenderung membentuk jalur konduksi termal atau rantai jaringan termal di dalam sistem resin. , mengurangi rasio rongga internal resin epoksi dan meningkatkan resin epoksi. Konduktivitas mekanik dan termal material.
Beberapa penelitian telah menggunakan bahan penggandeng silan, asam stearat dan kombinasinya sebagai pengubah untuk mempelajari efek pengubah yang berbeda pada kandungan padat, nilai serapan minyak, dan konduktivitas termal bubuk β-SiC. Hasil percobaan menunjukkan bahwa efek modifikasi KH564 pada bahan penggandeng silan lebih jelas; melalui studi asam stearat dan kombinasi dua pengubah permukaan, hasilnya menunjukkan bahwa efek modifikasi lebih ditingkatkan dibandingkan dengan pengubah tunggal, dan kekerasannya lebih tinggi. Pengaruh asam lemak dan KH564 lebih baik, dan konduktivitas termal mencapai 1,46 W/(m·K), 53,68% lebih tinggi dibandingkan β-SiC yang tidak dimodifikasi dan 20,25% lebih tinggi dibandingkan modifikasi tunggal KH564.
Di atas hanya untuk referensi Anda, detailnya memerlukan pengujian Anda, terima kasih.