JOJUN, EXCELENTE FABRICANTE DE MATERIALES TÉRMICOS FUNCIONALES

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¿Cuáles son las características de una almohadilla térmica de cambio de fase?

Los productos electrónicos son aquellos que funcionan con energía eléctrica. Al transformarse la energía eléctrica en otro tipo de energía, se produce una pérdida, que en su mayor parte se disipa en forma de calor. Por lo tanto, la generación de calor durante el funcionamiento de los productos electrónicos es inevitable.

La principal fuente de calor en los productos electrónicos son sus componentes internos, que consumen mucha energía. El espacio interno de estos productos es limitado y la ventilación deficiente dificulta la disipación del calor generado, lo que provoca su acumulación y un aumento excesivo de la temperatura. Por lo tanto, no es viable depender únicamente de la disipación de calor de los propios productos electrónicos, sino que es necesario utilizar dispositivos de disipación térmica.

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Además de los dispositivos de disipación de calor, los materiales termoconductores son indispensables. Un término general para los materiales que recubren la zona entre la fuente de calor del equipo y el disipador reduce la resistencia térmica de contacto entre ambos. La almohadilla térmica de cambio de fase es un ejemplo de material termoconductor y, además, constituye un nuevo tipo de material con alta conductividad térmica.

La almohadilla térmica de cambio de fase se diferencia de las almohadillas térmicas convencionales y de la grasa de silicona termoconductora. La película de cambio de fase termoconductora pasa de una lámina sólida a una pasta semifluida dentro de un rango de temperatura específico. Al volver a la temperatura ambiente, se solidifica nuevamente. Esta lámina destaca por su excelente conductividad térmica. Cuando la temperatura aumenta, la lámina de cambio de fase termoconductora se ablanda y rellena rápidamente los huecos y poros, reduciendo considerablemente la resistencia térmica de contacto. De esta forma, el calor se transfiere rápidamente al dispositivo de disipación, por lo que su conductividad térmica es superior a la de la lámina de silicona termoconductora.


Fecha de publicación: 9 de agosto de 2023