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무기 열전도 충전재 -> 열전 도성 플라스틱 -> 방열

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  • 99.99% 베타 SiC 나노 분말

    99.99% 고순도 베타 SiC 나노 분말 당사의 4N 나노 β-SiC(순도 99.99%)는 CVD 방식으로 정밀 합성되어 고밀도 세라믹 부품에 탁월한 소결 활성을 제공하는 초미세 입자 크기를 자랑합니다. CMP 척, 리소그래피 스테이지, 플라즈마 에칭 포커스 링, 챔버 라이너 등 가장 까다로운 반도체 환경에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 화학적 불활성과 최소한의 금속 불순물 가스 방출로 칩 수율을 극대화합니다. 전 세계 유수의 반도체 제조 시설 및 장비 제조업체에서 신뢰받고 있습니다. more

  • 투명 SiO₂ 수계 분산액

    단분산 구형 나노 SiO₂ 수계 분산액/콜로이드 이 투명 SiO₂ 수계 분산액은 특허받은 졸-겔 기술을 통해 합성되며, 가시광 투과율을 포함한 우수한 광학 성능과 상온 보관 조건에서 유통기한 18개월 이상의 특성을 가진다. 전자 분야에서 low-k 유전 재료로 널리 사용되며, 생의학 분야에서는 약물 전달체로, 광학 분야에서는 반사 방지 코팅에 사용된다. more

  • 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말

    마그네리 상 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말 마그네리 상나노 티타늄 서브옥사이드 (Ti₄O₇)는 독특한 결정 구조를 가진 고급 기능성 소재로, 200–300 nm의 정밀하게 제어된 입자 크기와 최대 99.9%의 순도를 갖는 청흑색 분말로 나타난다. 티타늄 산화물 계열의 중요한 구성원으로서 Ti₄O₇는 뛰어난 전기 전도성, 화학적 안정성, 촉매 활성을 결합하여 신에너지, 환경 보호 및 전자 응용 분야에 이상적인 선택이 된다. more

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    질화 붕소 나노튜브(BNNTs): 높은 열전도성을 가진 방열 충진재 BNNTs는 탄소 나노튜브의 관형 구조를 공유하지만 본질적으로 다른 특성을 제공합니다: 전기 절연성, 우수한 열 안정성(공기 중 최대 900°C), 그리고 높은 열 전도성입니다. 약 5.5 eV의 넓은 밴드갭을 가지며, CNTs가 부족한 영역에서 일관되고 예측 가능한 성능을 제공합니다. more

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    Phase-Smart VO₂ 나노입자: 지능형 열 반응, 주문 제작 설계 열변색 컬러 변화 소재에서 지능형 온도 제어 소재로: VO2 및 텅스텐 도핑 VO2의 성능 혁신과 응용 청사진 more

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    정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션이 불가능한 구조를 현실로 만듭니다 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션 – 세라믹 제조의 경계를 재정의하며, 치과 보철물부터 항공우주 등급의 고온 부품까지. 정밀 세라믹 3D 프린팅은 불가능해 보이던 구조를 현실로 바꿉니다. more

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  • 에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말

    에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말 나노 실리카 입자, 20-30nm, 순도 99.8 %로 널리 사용되고 있으며, 노화 수지 및 초 소수성 코팅에 널리 사용됩니다. more

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무기 열전도 충전재 -> 열전 도성 플라스틱 -> 방열

  • May 23,2019.
열가소성 플라스틱 --- 주요 산업 분야에서 중요한 방열판

이론적으로 LED가 총 전기 광학 변환 효율이 약 54 % (이상적인 추정치) 인 것은 사실이지만, 제조 공정에서의 누락이나 재료의 결함은 LED 기술 발전의 현재 수준에 기초하여 에너지 변환 효율을 감소시킵니다.보고 된 전기 광학 변환 효율은 이론 값의 절반보다 작으며 실용적인 응용 분야에서는 이론적 인 가치, 마지막으로 남은 전기는 열 에너지의 형태로 방출 될 것입니다.

모든 솔루션 중에서 균일 한 방열 및 경량 특성을 지닌 열전 도성 플라스틱은 램프 홀더, 냉각 및 방열 램프 컵 및 셸과 같은 LED 방열 부품으로 준비됩니다. 현재 금속 소재에 비해 열 플라스틱, 에너지 소비의 생산, 공해를 덜 환경 보호의 요구 사항에 맞춰 생산뿐만 아니라, 높은 안전 계수, 유연한 모델링 설계. LED 조명 효율이 향상되고 열 발생량이 감소됨에 따라 LED에 대한 냉각 요구 사항이 점차 줄어들어 열 플라스틱 라디에이터는 LED 램프 및 등불의 일반적인 열 방출 요구 사항을 대부분 충족시킬 수 있습니다.

대부분의 고분자 재료는 단열재에 속해있어 열전도율이 좋은 재료를 얻기 위해 열전도율이 높은 고분자 재료를 제조하고 두 번째로 복합 재료를 형성하여 고분자의 열전도도를 향상시킵니다.

플라스틱 제조사의 경우 전자는 기술적으로 어렵고 비용이 많이 드는 반면 후자는 제조하기가 쉽습니다. 통계에 따르면, 일반적인 플라스틱의 열전도도는 약 0.2w / (m · k)이고, 열전도 성 충전재로 채워진 플라스틱의 열전도도는 1w / (m · k) ~ 20w / m · k)는 전통적인 플라스틱 열전도도의 5 ~ 100 배입니다.

열 플라스틱 매트릭스는 pa6 / pa66, pps, tpe, pc, pe, pp 등을 포함합니다. 열전 도성 충전제는 열 무기질 절연체 필러와 열 비 절연체 필러로 분류 할 수 있습니다. 열적 무기 절연 필러에는 다음이 포함됩니다 al2o3 , , 알의 , mgo 등이 필러는 복합 재료의 열 전도성을 보장하고 제품의 전기 절연성을 유지할 수 있으므로 광범위하게 사용되고 있습니다. 비 절연 열가소성 필러는 금속 분말, 흑연, 카본 블랙 및 높은 전도도를 갖는 탄소 섬유를 가지고 있습니다. 열전도도는 플라스틱 기판과 혼합하여 열 전도성 절연 플라스틱으로 만들 수 있으며, 후자는 열 전도성 비 절연 플라스틱입니다.

충전 된 열전 도성 고분자 재료의 경우, 충전제가 높은 열전 도성 및 양호한 전기 절연성을 갖는다면, 복합 재료의 열 전도는 고분자 매트릭스의 분자 사슬 진동 및 격자 포논과 충전제 격자 포논 사이의 상호 작용에 의존한다. 충진제가 전도성이면, 복합재에서의 열전달은 전자 열 전달과 고분자 사이의 상호 작용 결과와 충진제의 격자 진동에 좌우된다.

앞서 설명한 바와 같이, LED 조명에 대한 열 전도성 플라스틱의 중요성은 자명합니다. LED 조명, 조명 라디에이터, 전기 자동차, 의료 장비 및 플라스틱에 대한 수요가 증가하고있는 경 자동차는 전망이 매우 낙관적입니다.


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