హోమ్ > వార్తలు > ఇండస్ట్రీ వార్తలు

ప్లాస్టిక్ వేడి వెదజల్లంతో ఇంకా పోరాడుతున్నారా? థర్మల్లీ కండక్టివ్ ప్లాస్టిక్స్ కోసం సమగ్ర కొనుగోలు గైడ్ ఇక్కడ ఉంది!

2025-04-15

I. థర్మల్లీ కండక్టివ్ ప్లాస్టిక్స్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు

1. పనితీరు ప్రయోజనాలు

బరువు ప్రయోజనం: అల్యూమినియం మిశ్రమాల సాంద్రత మూడింట రెండు వంతులతో మాత్రమే, అవి ఉత్పత్తి తేలికపాటిని గణనీయంగా పెంచుతాయి.

అచ్చు సామర్థ్యం: ఇంజెక్షన్ అచ్చు ప్రక్రియలను ఉపయోగించుకోండి, సాంప్రదాయ లోహ మ్యాచింగ్‌లో పోస్ట్-ప్రాసెసింగ్ దశలను తొలగించడం మరియు ఉత్పత్తి చక్రాలను తగ్గించడం.

ఖర్చు-ప్రభావం: ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం, ​​పదార్థ బరువు తగ్గింపు మరియు పర్యావరణ అనుకూలత కారణంగా ఉన్నతమైన ధర-పనితీరు నిష్పత్తి.

పర్యావరణ ప్రయోజనాలు: లోహాలు మరియు సిరామిక్స్‌తో పోలిస్తే క్లీనర్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలు, రీసైక్లిబిలిటీ మరియు తక్కువ కార్బన్ పాదముద్ర.

డిజైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ: విభిన్న అనువర్తనాల కోసం సంక్లిష్ట జ్యామితి మరియు సన్నని గోడల నిర్మాణాలను ప్రారంభించండి.

విద్యుత్ భద్రత: ఉష్ణ వాహకతను అద్భుతమైన ఇన్సులేషన్‌తో కలపండి, వివిక్త విద్యుత్ సరఫరాకు అనువైనది.

రసాయన స్థిరత్వం: కఠినమైన వాతావరణంలో దీర్ఘకాలిక ఉపయోగం కోసం అత్యుత్తమ తుప్పు నిరోధకత.

2. పనితీరు పోలిక

Ii. ఉష్ణ సిద్ధాంతం మరియు ఉష్ణ వెదజల్లు రూపకల్పన

1. ఉష్ణ బదిలీ విధానాలు

1. ఉష్ణప్రసరణ:

- న్యూటన్ యొక్క శీతలీకరణ చట్టాన్ని అనుసరిస్తుంది, ద్రవం (ఉదా., గాలి) ఉద్యమంపై ఆధారపడుతుంది. బలవంతపు ఉష్ణప్రసరణ (ఉదా., అభిమానులు) ఉష్ణ మార్పిడిని పెంచుతుంది.

2. ప్రసరణ:

- సామర్థ్యం దీనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

- సమర్థవంతమైన సంప్రదింపు ప్రాంతం

- పదార్థ మందం

- ఉష్ణ వాహకత (λ)

(లోహాలు సాంప్రదాయకంగా ఇక్కడ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయి)

3. రేడియేషన్:

- పరారుణ రేడియేషన్ (8–14 μm తరంగదైర్ఘ్యం) శక్తిని బదిలీ చేస్తుంది, దీని ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది:

- హీట్ సింక్ జ్యామితి

- ప్రభావవంతమైన రేడియేషన్ ఉపరితల వైశాల్యం

- మెటీరియల్ ఎమిసివిటీ

2. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ మోడల్

మొత్తం సిస్టమ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ (RJ1 -RJ5) సిరీస్ మొత్తం. థర్మల్లీ కండక్టివ్ ప్లాస్టిక్స్ రెండు క్లిష్టమైన ప్రతిఘటనలను ఆప్టిమైజ్ చేస్తాయి:

Rj3 (సబ్‌స్ట్రేట్ మెటీరియల్ రెసిస్టెన్స్)

RJ5 (హీట్ సింక్-ఎయిర్ ఇంటర్ఫేస్ రెసిస్టెన్స్)

3. క్రిటికల్ థర్మల్ కండక్టివిటీ థ్రెషోల్డ్

5> 5 w/m · k మరియు మందం <5 మిమీ ఉన్నప్పుడు, ఉష్ణప్రసరణ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, ప్లాస్టిక్‌లను లోహ పనితీరుతో సరిపోయేలా చేస్తుంది.

4. ప్లాస్టిక్ వర్సెస్ మెటల్ థర్మల్ కండక్టివిటీ

సాంప్రదాయ వీక్షణ: లోహాలు (ఉదా., అల్యూమినియం, λ≈200 w/m · k) LED హీట్ సింక్‌లలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయి, అయితే ప్లాస్టిక్‌లు (λ <1 w/m · k) విఫలమవుతాయి.

ముఖ్య ఫలితాలు:

1. తక్కువ λ (<5 w/m · k): సాంప్రదాయిక ప్లాస్టిక్స్ (λ <1 w/m · k) తక్కువ పనితీరు.

2. పురోగతి పరిధి (λ≥5 w/m · k + మందం <5 మిమీ): ఉష్ణప్రసరణ-ఆధారిత, λ ప్రభావం తగ్గిపోతుంది.

3. ప్రత్యామ్నాయ సాధ్యత: λ≥20 w/m · k (1/10 లోహాలు) మరియు <5 మిమీ హీట్-సోర్స్ దూరంతో ప్లాస్టిక్‌లు పోల్చదగిన పనితీరును సాధిస్తాయి.

ఇన్నోవేషన్: థర్మల్లీ కండక్టివ్ ప్లాస్టిక్స్ (λ≥5 w/m · k + సన్నని-గోడ రూపకల్పన) లోహ-ఆధారిత నమూనాలను అంతరాయం కలిగిస్తుంది.

Iii. భౌతిక కూర్పు

1. థర్మల్ ఫిల్లర్లు

మెటాలిక్: ఎలక్ట్రాన్-నడిచే (ఉదా., క్యూ/అల్ పౌడర్)-సమర్థవంతమైన కానీ వాహక.

నాన్-మెటాలిక్: ఫోనాన్-నడిచే (ఉదా., అల్యో, బిఎన్)-విద్యుత్ ఇన్సులేటింగ్.

2. పూరక పనితీరు పోలిక

3. మాతృక మరియు సూత్రీకరణ

పాలిమర్లు: పిపిఎస్, పిఎ 6/66, ఎల్‌సిపి, పిసి - బ్యాలెన్స్ ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత, ప్రాసెసిబిలిటీ మరియు ఖర్చు.

పనితీరు రకాలు:

ఇన్సులేటింగ్: ఆక్సైడ్/నైట్రైడ్ ఫిల్లర్లు (ఉదా., అల్ఓ + PA6).

కండక్టివ్: మెటల్/గ్రాఫైట్ ఫిల్లర్లు (ఉదా., కార్బన్ + PA).

Iv. మార్కెట్ అవలోకనం మరియు ఉత్పత్తులు

1. గ్లోబల్ బ్రాండ్లు

SABIC: DTK22, OX11315, OX10324, PX11311U, PX11313, PX13322, PX13012, PX10323

విలీనం: D5506, D3612, STANYL-TC154/155, TKX1010D, D8102, STANYL-TC153

సెలనీస్: D5120

2. పదార్థ ఎంపిక ప్రమాణాలు

ఉష్ణ పనితీరు: అధిక-λ ఫిల్లర్లు (డిమాండ్ చేసే అనువర్తనాల కోసం BN/SIC).

ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ: ఇన్సులేటింగ్ ఫిల్లర్లు (al₂o₃/bn).

అచ్చు.

ఖర్చు: అల్యో ఖర్చుతో కూడుకున్నది; BN ప్రీమియం.

3. పరిశ్రమ ఆవిష్కరణలు

మెటీరియల్ ఆర్ అండ్ డి: హై-ఫిల్లర్, తక్కువ-వైస్కోసిస్ మిశ్రమాలు (నానోఫిల్లర్ టెక్నాలజీ).

పనితీరు పురోగతి: ఇన్సులేటింగ్ ప్లాస్టిక్స్ సాధించడం λ> 5 W/m · k.

4. మార్కెట్ దృక్పథం

5G, EV లు మరియు మినీ LED స్వీకరణ ద్వారా నడిచే, తేలికపాటి ఉష్ణ పరిష్కారాల కోసం డిమాండ్ పెరుగుతుంది (ఉదా., ఆటోమోటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ధరించగలిగినవి).


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept