Tamanho | 0,5um | |||
Tipo | Cúbico (Beta) | |||
Pureza | 99% | |||
Aparência | pó verde acinzentado | |||
Tamanho da embalagem | 1kg/saco, 20kg/tambor. | |||
Prazo de entrega | depende da quantidade |
Os materiais poliméricos têm as vantagens de baixa densidade, fácil processamento e bom isolamento elétrico. Eles são amplamente utilizados em áreas como integração e embalagem de microeletrônica, máquinas elétricas e economia de energia LED. De modo geral, os polímeros são maus condutores de calor. No que diz respeito aos materiais isolantes, a sua capacidade de dissipação de calor está se tornando um problema e há uma necessidade urgente de preparar materiais compósitos poliméricos de alta condutividade térmica com excelentes propriedades abrangentes.
O carboneto de silício tem as características de resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas, alta resistência, boa condutividade térmica, resistência ao impacto, etc. Ao mesmo tempo, tem as vantagens de alta condutividade térmica, resistência à oxidação e boa estabilidade térmica.
Os pesquisadores usaram carboneto de silício como enchimento condutor térmico para preencher epóxi e descobriram que o carboneto de nanosilício pode promover a cura da resina epóxi, e as partículas de carboneto de silício são mais propensas a formar um caminho de condução térmica ou uma cadeia de rede térmica dentro do sistema de resina. , reduzindo a taxa de vazios internos da resina epóxi e melhorando a resina epóxi. A condutividade mecânica e térmica do material.
Alguns estudos utilizaram agente de acoplamento de silano, ácido esteárico e sua combinação como modificadores para estudar os efeitos de diferentes modificadores no conteúdo de sólidos, valor de absorção de óleo e condutividade térmica do pó β-SiC. Os resultados experimentais mostram que o efeito de modificação do KH564 no agente de acoplamento de silano é mais óbvio; através do estudo do ácido esteárico e da combinação dos dois modificadores de superfície, os resultados mostram que o efeito da modificação é melhorado ainda mais em comparação com o modificador único, e a dureza é maior. O efeito do ácido graxo e do KH564 é melhor, e a condutividade térmica atinge 1,46 W/(m·K), que é 53,68% maior que a do β-SiC não modificado e 20,25% maior que a da modificação KH564 única.
Acima apenas para sua referência, os detalhes precisariam de seus testes, obrigado.