Размер | 0,5 мкм | |||
Тип | Кубический (Бета) | |||
Чистота | 99% | |||
Появление | серовато-зеленый порошок | |||
Размер упаковки | 1 кг/мешок, 20 кг/барабан. | |||
Срок поставки | зависит от количества |
Полимерные материалы обладают преимуществами низкой плотности, простоты обработки и хорошей электроизоляции. Они широко используются в таких областях, как интеграция и упаковка микроэлектроники, электротехника и энергосбережение светодиодов. Вообще говоря, полимеры являются плохими проводниками тепла. Что касается изоляционных материалов, их способность рассеивать тепло становится узким местом, и существует острая необходимость в получении полимерных композиционных материалов с высокой теплопроводностью и превосходными комплексными свойствами.
Карбид кремния обладает характеристиками коррозионной стойкости, высокой термостойкости, высокой прочности, хорошей теплопроводности, ударопрочности и т. д. В то же время он обладает такими преимуществами, как высокая теплопроводность, стойкость к окислению и хорошая термическая стабильность.
Исследователи использовали карбид кремния в качестве теплопроводящего наполнителя для наполнения эпоксидной смолы и обнаружили, что нанокарбид кремния может способствовать отверждению эпоксидной смолы, а частицы карбида кремния с большей вероятностью образуют путь теплопроводности или цепь тепловой сети внутри системы смолы. , уменьшая коэффициент внутренней пустоты эпоксидной смолы и улучшая эпоксидную смолу. Механическая и теплопроводность материала.
В некоторых исследованиях в качестве модификаторов использовались силановый связующий агент, стеариновая кислота и их комбинация для изучения влияния различных модификаторов на содержание твердых веществ, степень маслопоглощения и теплопроводность порошка β-SiC. Результаты экспериментов показывают, что эффект модификации KH564 в силановом связующем агенте более очевиден; Благодаря изучению стеариновой кислоты и комбинации двух модификаторов поверхности результаты показывают, что эффект модификации еще больше улучшается по сравнению с одним модификатором, а твердость выше. Эффект жирной кислоты и KH564 лучше, а теплопроводность достигает 1,46 Вт/(м·К), что на 53,68% выше, чем у немодифицированного β-SiC и на 20,25% выше, чем у одиночной модификации KH564.
Выше только для справки, детали потребуют вашего тестирования, спасибо.