loading
ما هي مواد الواجهة الحرارية؟
مواد الواجهة الحرارية (TIMs) هي مواد تُستخدم لتبديد الحرارة وتحسين نقلها من الأجهزة الإلكترونية. عادةً، تُوضع بين الشريحة و/أو المكون المُولّد للحرارة والركيزة المُشتتة للحرارة أو جهاز التبديد.

لماذا تسخن الأجهزة الإلكترونية؟

ترتفع درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية نتيجة ظاهرة فيزيائية تُسمى المقاومة الكهربائية. عند تطبيق جهد كهربائي على موصل، تبدأ الإلكترونات الحرة بالتحرك. تصطدم هذه الإلكترونات الحرة، أثناء تدفقها، بالجسيمات الذرية للمادة الموصلة. ينتج عن هذا الاصطدام احتكاك (مقاومة) بين الإلكترونات المتدفقة والجسيمات الذرية للمادة الموصلة، مما يُولّد حرارة زائدة.


من بين الأجهزة الإلكترونية الحديثة، تُعدّ الثنائيات الباعثة للضوء (LED) ووحدات معالجة الحاسوب، مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) ووحدات معالجة الحرارة الحرارية (TPUs)، من أكثر الأجهزة توليدًا للطاقة الحرارية. كما تُطلق أجهزة تغيير الجهد، مثل المحولات والمقاومات والمحوّلات الكهربية والعاكسات، طاقة حرارية عالية. لذلك، من الضروري الحفاظ على برودة هذه الأجهزة لضمان الأداء الأمثل والموثوقية. ونتيجةً لذلك، تُستخدم عادةً أنظمة إدارة حرارية تُحافظ على درجة حرارة الجهاز ضمن حدود مُحددة.

يمكن أن تكون تقنيات تبريد الإلكترونيات سلبية ونشطة. تعتمد طريقة التبريد السلبية على التوصيل الطبيعي والإشعاع والحمل الحراري لتبريد الجهاز الإلكتروني. من ناحية أخرى، تتطلب طريقة التبريد النشطة طاقة خارجية لتبريد الجهاز أو المكون الإلكتروني.


من الواضح أن التبريد النشط أكثر فعالية، ولكنه أكثر تكلفةً مقارنةً بالتبريد النشط. ومع ذلك، من الممكن تحسين كفاءة التبريد السلبي باستخدام مواد واجهة حرارية بدلاً من الهواء.

أنواع مواد الواجهة الحرارية

تتوفر العديد من مواد الواجهة الحرارية لتناسب مختلف متطلبات إدارة الحرارة الإلكترونية. من أكثرها شيوعًا:

ماذا يحدث أثناء التجميع؟

عند توصيل الأسطح بواجهة، غالبًا ما توجد منطقة تلامس ميكانيكي عند نقطة التلامس. ويعود ذلك إلى خشونة السطح أو تموجاته، مما يؤثر على التوصيل الحراري. يُعد عدم انتظام السطح والفجوة الناتجة عنه السبب الرئيسي لمقاومة التلامس الحراري، حيث تمتلئ الفجوات بهواء ذي موصلية حرارية منخفضة. لتقليل المقاومة، تُستخدم مواد حشو لزيادة التلامس بين الأسطح المتزاوجة.

عادةً، توجد عدة واجهات بين عنصر توليد الحرارة والمبدد الحراري النهائي.


يمكن أن يتراوح سمكها بين بضعة أجزاء من ألف من البوصة وعدة أجزاء من مئات من البوصة. بعضها يتكون من روابط دائمة كاللحام أو المواد اللاصقة.


وتكون الواجهات الأخرى غير دائمة وتشكل جزءًا من مسار نقل الحرارة، مثل مكون يتم تثبيته على مبدد حراري أو بين وحدة مجمعة وهيكل.

مواد الواجهة الحرارية لتطبيقك

نقدم مواد واجهة حرارية مصممة لتلبية احتياجاتكم التصنيعية. لكل منها خصائصها الخاصة المُعدّلة لتناسب مختلف حالات الاستخدام.

السيليكون الموصل للحرارة

مواد السيليكون الموصلة للحرارة هي مواد فعالة من حيث التكلفة لواجهات حرارية، وتوفر عزلًا بيئيًا جيدًا. يمكن استخدام السيليكون الموصل للحرارة والكهرباء حيث لا يتطلب الأمر عزلًا كهربائيًا.


يمكن توفير السيليكون الموصل للحرارة كحلقات دائرية مبثوقة أو متصلة، في صفائح بمقاس 15 بوصة × 20 بوصة (380 مم × 508 مم)، أو مقطوعة بالقالب بأشكال محددة. تتوفر مواد السيليكون الموصلة للحرارة مع لاصق حساس للضغط خاص على أحد الجانبين. يُعد هذا الطلاء اللاصق الأرق المتاح، مما يقلل من أي تأثير على الأداء الحراري.

صفائح الجرافيت

ورقة الجرافيت، والمعروفة أيضًا باسم حراري صفائح الجرافيت المرنة ، هي عالية أداء حراري إدارة مادة وظيفتها الأساسية هي توزيع الحرارة بالتساوي على طول مستواها، والقضاء بفعالية على "البقع الساخنة" وحماية المناطق الحساسة للحرارة. عناصر في متنوع إلكتروني الأجهزة.

الخصائص الرئيسية

  • عالي حراري الموصلية :تتمتع بمستوى عالي بشكل استثنائي حراري الموصلية ، تتراوح عادةً من 150 إلى 1500 واط/م·ك ، والتي يمكن أن تتجاوز حتى المعادن مثل النحاس .

  • الاستقرار الكيميائي : يتكون بشكل أساسي من الكربون (C)، وهو مستقر كيميائيًا وغير سام ويعمل بشكل موثوق عبر نطاق واسع درجة حرارة النطاق (على سبيل المثال، من -40 درجة مئوية إلى +400 درجة مئوية) .
  • المرونة والتوافق : الورقة رقيقة ومرنة ويمكن تشكيلها بسلاسة يتمسك إلى كل من المسطح والمنحنى الأسطح ، تتكيف بسهولة مع محيط متنوع عناصر .

  • خفيف الوزن : كثافته منخفضة نسبيًا، مما يجعله أخف وزنًا بشكل ملحوظ من المواد التقليدية معدن موزعات الحرارة (على سبيل المثال، أخف بنسبة 25% تقريبًا من الألومنيوم وأخف بنسبة 75% من النحاس) .

متباين الخواص حراري موصل مركب ملزمة

متباين الخواص حراري موصل مركب الورقة هي

متخصص حراري واجهة مادة (تيم) مصمم لإدارة تدفق الحرارة بطريقة محددة واتجاهية. على عكس المتجانسة مواد الذي - التي سلوك الحرارة بالتساوي في جميع الاتجاهات تم تصميم هذه الأوراق لتكون ذات جودة عالية حراري الموصلية في مدرسة ابتدائية واحدة اتجاه (عبر المستوى، المحور Z) مع وجود انخفاض حراري الموصلية في الاثنين الآخرين الاتجاهات (في المستوى، المحاور X و Y).


هذه الخاصية الفريدة تجعلها مثالية لتوجيه الحرارة بعيدًا عن الأجواء الساخنة عنصر (مثل وحدة المعالجة المركزية أو وحدة معالجة الرسومات) مباشرة عبر الورقة إلى المشتت الحراري، مع منع الانتشار الجانبي للحرارة إلى المناطق المحيطة التي يحتمل أن تكون حساسة للحرارة عناصر .

الخصائص الرئيسية ومبدأ التشغيل

  • المستوى العالي الموصلية (المحور Z): يوفر "كفاءة" حراري "طريق سريع" لانتقال الحرارة من مصدر الحرارة إلى التبريد حل (على سبيل المثال، المشتت الحراري أو الهيكل). يمكن أن تتراوح القيم من 3 إلى 20 واط/م·كلفن لـ بوليمر -قائم على المواد المركبة إلى أكثر من 50 واط/م·ك للجرافيت المتقدم أو الألياف المحاذية المواد المركبة .

  • منخفض في المستوى الموصلية (المحاور X و Y): تعمل كـ " حراري "عازل" جانبيًا، مما يحصر الحرارة في المنطقة الموجودة مباشرة فوق عنصر . وهذا يمنع "النقاط الساخنة" من الانتشار عبر اللوحة ويحمي المناطق القريبة عناصر .

  • النسبة المتباينة الخواص: هذا رقم رئيسي للجدارة، يتم حسابه على النحو التالي (في المستوى الموصلية ) / (عبر المستوى الموصلية ). تشير النسبة الأعلى إلى فعالية أكبر وتباين حقيقي مادة .

شبكة نحاسية من الجرافيت

شبكة الجرافيت النحاسية هي مركب مادة يجمع بين شبكة نحاسية وجرافيت. يهدف هذا المزيج إلى الاستفادة من الطاقة الكهربائية العالية الموصلية من النحاس مع خصائص التشحيم الممتازة و حراري استقرار الجرافيت قد تسمع أيضًا أنه يُشار إليه باسم النحاس والجرافيت مركب شبكة.

الخصائص والفوائد الرئيسية

  • كهرباء ممتازة الموصلية :شبكة النحاس المستمرة بناء يوفر مسارًا أساسيًا للتيار الكهربائي، مما يساعد في تحقيق مقاومة كهربائية إجمالية أقل مقارنة ببعض المواد الأخرى القائمة على الكربون المواد المركبة .
  • أرقى التزييت الذاتي والاحتكاك المنخفض: يعمل الجرافيت كمواد تشحيم صلبة . يشكل طبقة تشحيم على الأسطح ، مما يقلل بشكل كبير من الاحتكاك والتآكل، وهو أمر بالغ الأهمية للأجزاء المتحركة مثل جهات الاتصال المنزلقة .
  • ارتداء محسّن مقاومة :الجمع بين شبكة النحاس المتينة ومواد التشحيم تأثير من الجرافيت يؤدي إلى مادة الذي يتحمل التآكل بشكل أفضل بكثير من الجرافيت وحده (والذي يمكن أن يكون لينًا) أو بعض الأشياء الأخرى المواد المركبة أين موصل قد تكون المرحلة معزولة وهذا يؤدي إلى عمر تشغيلي أطول.

  • جيد حراري الموصلية :يعتبر كل من النحاس والجرافيت موصلين جيدين للحرارة، مما يسمح للشبكة بالمساعدة في تبديد الحرارة الناتجة عن الاحتكاك أو التيار الكهربائي، وبالتالي حماية عناصر من ارتفاع درجة الحرارة .

  • هيكلي السلامة: إن استخدام شبكة نحاسية ، بدلاً من الجزيئات المعزولة أو التشريب، يمكن أن يؤدي إلى: يخلق شبكة أكثر استمرارية وترابطًا داخل مركب . وهذا يعزز كل من الاستقرار الميكانيكي والاستمرارية الكهربائية .

نموذج الرسالة
GET IN TOUCH WITH US

لا تتردد في التواصل معنا بخصوص أي أسئلة أو تعليقات أو مخاوف. يمكنك الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا على رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. نحن هنا لمساعدتك بأي طريقة ممكنة. شكرا لاختيارك التواصل معنا.

يمكننا أن نقدم لك

 الحل الأمثل

اختيار المواد

تنفيذ العملية

استكمال بيانات الاختبار

خبير في مخصص الحلول من أجل كفاءة كهرومغناطيسية أكثر التدريع عناصر
لايوجد بيانات
الغوغاء:+86 189 1365 7912
هاتف: +86 0512-66563293-8010
بريد إلكتروني: sales78@konlidacn.com
العنوان: 88 طريق Dongxin، مدينة Xukou، منطقة Wuzhong، مدينة Suzhou، مقاطعة Jiangsu، الصين

ABOUT US

حقوق الطبع والنشر © 2025 كونليدا | خريطة الموقع
Customer service
detect