導熱硅膠片導熱系數,熱阻,壓縮比三者有什么關系?
導熱硅膠片有很多的性能參數,比如耐電壓、硬度、厚度、溫度、密度等,今天我們先來講講比較常用的導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比三者之間的關系。
導熱系數:導熱硅膠片導熱系數是指材料直接傳導熱量的能力,或稱熱傳導率。
熱阻:導熱硅膠片的熱阻是反映阻止熱量傳遞的能力的綜合參量。即物體對熱量傳導的阻礙效果。
壓縮比:導熱硅膠片的壓縮比比較好理解就是在不同的力下的壓縮比例,用壓縮后的厚度除以初始的厚度。
導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比這三者的關系是層層遞進的。
那么,為什么會出現藍色數據顯示標注的情況呢?
親愛的讀者朋友,請不要擔心,這個其實很好解釋:
這就不得不談及到一個極限的問題了。萬事萬物都是有規律的,萬事萬物也是有一個極限在的。比如一個人的能力是有極限的,一朵花的花期是有極限的,一支筆也是有使用壽命的極限的。同理,導熱材料也是有測試極限在的。你看,才1.0MM 1.2MM的導熱硅膠片,這么薄,還要用這么大的力去壓,壓縮率要達到30%-40% 導熱性能還要有保證,當達到100N左右的壓力的時候,1.0MM 1.2MM的導熱硅膠片已經是業界非常牛的性能了。為了看到的更大的壓力下三者的變化,我們硬是將力一直加大到500N,要知道,檢測機構也不會用這么大的壓力去檢測導熱硅膠片。業界一般都是用10N-100N的壓力去測試就足夠了。用這么大的壓力去檢測薄薄的導熱硅膠片,這種情況就屬于導熱硅膠片的極限了。
一般的測試情況是都是比較正常的。
現在我們總結一下今天的導熱小知識:
導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比三者的關系:在其它條件不變的情況下,隨著壓縮比的增大(使用的壓力的增大),導熱硅膠片的熱阻會不斷的降低,導熱系數會不斷的增加(超過一定的極限后導熱系數突然降低,然后又慢慢回升)。
今天的導熱小知識就講到這里了,對于導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比這三者的關系相信您也有一定的了解了,歡迎關注GLPOLY 導熱材料,每天更新一篇導熱材料的小知識,感謝閱讀!共同進步。
導熱系數:導熱硅膠片導熱系數是指材料直接傳導熱量的能力,或稱熱傳導率。
熱阻:導熱硅膠片的熱阻是反映阻止熱量傳遞的能力的綜合參量。即物體對熱量傳導的阻礙效果。
壓縮比:導熱硅膠片的壓縮比比較好理解就是在不同的力下的壓縮比例,用壓縮后的厚度除以初始的厚度。
導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比這三者的關系是層層遞進的。
親愛的讀者請看下面GLPOLY測試的紅色標注的數據顯示:
從數據或者折線圖可以看出:在其它測試環境不變的情況下,隨著壓縮比的逐漸增大,熱阻是在不斷的降低,導熱系數先是升高到一定值然后開始下降,最后又升高。
那么是否可以根據這個來說明:影響導熱硅膠片導熱系數的因素包括了壓縮比和熱阻?而且它們三者的關系就是這樣不變的呢?
我們再來看看GLPOLY測試的另一組數據:
根據數據顯示:同理的在其它測試壞境不變的情況下,隨著壓縮比的逐漸的增大,熱阻是在不斷的降低,但是導熱系數也有了輕微的變化,它先是升高然后到了一定的數值后又開始下降了,然后又升高,如此反復了兩次。
那么,為什么會出現藍色數據顯示標注的情況呢?
親愛的讀者朋友,請不要擔心,這個其實很好解釋:
這就不得不談及到一個極限的問題了。萬事萬物都是有規律的,萬事萬物也是有一個極限在的。比如一個人的能力是有極限的,一朵花的花期是有極限的,一支筆也是有使用壽命的極限的。同理,導熱材料也是有測試極限在的。你看,才1.0MM 1.2MM的導熱硅膠片,這么薄,還要用這么大的力去壓,壓縮率要達到30%-40% 導熱性能還要有保證,當達到100N左右的壓力的時候,1.0MM 1.2MM的導熱硅膠片已經是業界非常牛的性能了。為了看到的更大的壓力下三者的變化,我們硬是將力一直加大到500N,要知道,檢測機構也不會用這么大的壓力去檢測導熱硅膠片。業界一般都是用10N-100N的壓力去測試就足夠了。用這么大的壓力去檢測薄薄的導熱硅膠片,這種情況就屬于導熱硅膠片的極限了。
一般的測試情況是都是比較正常的。
現在我們總結一下今天的導熱小知識:
導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比三者的關系:在其它條件不變的情況下,隨著壓縮比的增大(使用的壓力的增大),導熱硅膠片的熱阻會不斷的降低,導熱系數會不斷的增加(超過一定的極限后導熱系數突然降低,然后又慢慢回升)。
今天的導熱小知識就講到這里了,對于導熱硅膠片導熱系數、熱阻、壓縮比這三者的關系相信您也有一定的了解了,歡迎關注GLPOLY 導熱材料,每天更新一篇導熱材料的小知識,感謝閱讀!共同進步。
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導熱硅膠片導熱系數 導熱硅膠片熱阻 壓縮比