Rozmiar | 0,5um | |||
Typ | Kubiczny (beta) | |||
Czystość | 99% | |||
Wygląd | szarawo-zielony proszek | |||
Rozmiar opakowania | 1kg/worek, 20kg/bęben. | |||
Czas dostawy | zależy od ilości |
Materiały polimerowe mają zalety niskiej gęstości, łatwej obróbki i dobrej izolacji elektrycznej. Są szeroko stosowane w takich dziedzinach, jak integracja i pakowanie mikroelektroniki, maszyny elektryczne i oszczędzanie energii LED. Ogólnie rzecz biorąc, polimery są słabymi przewodnikami ciepła. Jeśli chodzi o materiały izolacyjne, ich zdolność do rozpraszania ciepła staje się wąskim gardłem i istnieje pilna potrzeba przygotowania polimerowych materiałów kompozytowych o wysokiej przewodności cieplnej i doskonałych kompleksowych właściwościach.
Węglik krzemu charakteryzuje się odpornością na korozję, odpornością na wysoką temperaturę, wysoką wytrzymałością, dobrą przewodnością cieplną, odpornością na uderzenia itp. Jednocześnie ma zalety wysokiej przewodności cieplnej, odporności na utlenianie i dobrej stabilności termicznej.
Naukowcy wykorzystali węglik krzemu jako wypełniacz przewodzący ciepło do wypełnienia żywicy epoksydowej i odkryli, że nano węglik krzemu może sprzyjać utwardzaniu żywicy epoksydowej, a cząsteczki węglika krzemu częściej tworzą ścieżkę przewodzenia ciepła lub łańcuch sieci cieplnej wewnątrz układu żywicy , zmniejszając współczynnik wewnętrznych pustych przestrzeni żywicy epoksydowej i poprawiając żywicę epoksydową. Przewodność mechaniczna i cieplna materiału.
W niektórych badaniach stosowano silanowy środek sprzęgający, kwas stearynowy i ich kombinację jako modyfikatory, aby zbadać wpływ różnych modyfikatorów na zawartość substancji stałych, wartość absorpcji oleju i przewodność cieplną proszku β-SiC. Wyniki eksperymentów pokazują, że wpływ modyfikacji KH564 w silanowym środku sprzęgającym jest bardziej oczywisty; poprzez badanie kwasu stearynowego i kombinacji dwóch modyfikatorów powierzchni wyniki pokazują, że efekt modyfikacji jest jeszcze lepszy w porównaniu z pojedynczym modyfikatorem, a twardość jest wyższa. Działanie kwasu tłuszczowego i KH564 jest lepsze, a przewodność cieplna osiąga 1,46 W/(m·K), czyli jest o 53,68% wyższa niż w przypadku niemodyfikowanego β-SiC i o 20,25% wyższa niż w przypadku pojedynczej modyfikacji KH564.
Powyżej wyłącznie w celach informacyjnych, szczegóły będą wymagały przetestowania, dziękuję.