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    技術百科

    TIM導熱界面材料的幾個關鍵特性是什么?

    2017/07/31

      為了滿足電子類產品的散熱需求,導熱界面材料也是種類繁多,市場上常用的導熱界面材料有:導熱硅膠片、導熱泥、導熱硅脂等,那么導熱界面材料的幾個關鍵特性是什么?
      一、熱特性
      1、熱阻抗
      由等式[3]可以得到熱阻等于R=d/k,此等式表明熱阻與導熱系數k成反比,與材料厚度成正比。也就是說材料的導熱系數是一個常數,熱阻只與材料的厚度有關,厚度越厚熱阻就越大,反之越小。
      接觸熱阻是可以人為控制的,依據接觸表面選擇合適的導熱界面材料。這樣才能控制總導熱阻抗。
      2 、導熱系數
      導熱系數是確定導熱材料的導熱能力的標志。導熱系數越大導熱性能越好。
      二 、電氣特性
      1、 擊穿電壓
      擊穿電壓的測量是在特定的條件下導熱材料可以經受多大的電壓值。此數值表明了導熱材料的電絕緣能力。該數值在潮濕,高溫環境下會受到影響,因為導熱材料吸收了空氣中的水分。
      2、 體積電阻率
      體積電阻率用于度量單位體積材料的容積電子阻力。體積電阻率是指導熱材料在通電組件和金屬散熱器件之間電流泄漏的能力。和擊穿電壓一樣也會受潮濕和高溫的影響還使體積電阻率下降。
      三 、彈性體特性
      1 、壓縮變形
      壓縮變形是指偏轉時施加的合力。當施加壓縮負荷時,彈性體材料會發生形變,但材料的體積保持不變。壓縮變形特性可能會根據部件的的幾何體,偏轉率和探針的大小等而發生變化。
      2、 應力弛豫
      當在界面材料上施加壓力時,最初的變形后,會緩慢的發生弛豫過程,隨后除去壓力,這一過程會持續到壓力負荷與材料的內在強度達到平衡為止。
      3、 壓縮形變
      壓縮形變是應力弛豫的結果,材料忍受壓力負荷的時間過長,部分變形就會成為永久變形,在負荷減輕之后不可恢復。

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