
Материалы с фазовым переходом
Теплопроводный фазовый переход
Характеристики теплопроводных материалов с фазовым переходом
Почему стоит выбирать теплопроводящие материалы с фазовым переходом?
Низкое термическое сопротивление:Материалы термоинтерфейса с фазовым переходом сочетают в себе преимущества как термопрокладок, так и термопасты. До достижения температуры фазового перехода они обладают теми же преимуществами, что и термопрокладки, демонстрируя хорошую эластичность и пластичность. Однако когда рабочая температура электронных устройств превышает точку их плавления, они претерпевают фазовый переход в жидкое состояние, эффективно смачивая термический интерфейс. Они также обладают той же заполняющей способностью, что и термопаста, максимально заполняя межфазные пустоты и значительно снижая термическое сопротивление между двумя материалами.
Хранение тепла:Материалы термоинтерфейса с фазовым переходом также обладают эффектом буферизации энергии. Поглощая или выделяя тепло во время процесса фазового перехода, они увеличивают путь рассеивания тепла, способствуя распространению и диффузии остаточного тепла, предотвращая резкое повышение температуры и снижая рабочую температуру устройств, тем самым продлевая срок их службы.

Сценарии применения теплопроводных листов фазового перехода
Чипы с высокой мощностью тепловыделения:Например, процессоры в ПК, чипы серверных процессоров и графические процессоры в видеокартах. Для материалов интерфейса требуется высокая теплопроводность.
Обычно используется в радиаторах и между электронными компонентами в-высокочастотных микропроцессорах, ноутбуках, микросхемах кэш-памяти, модулях памяти, компьютерных серверах, твердотельных-реле, модулях питания, микросхемах обработки изображений, ASIC и IGBT.
Заменить термопасту можно:Листы с термическим фазовым переходом, обычно толщиной 0,2 мм; термопаста наносится толщиной 0,2 мм; лучшее сопротивление выкачиванию-и более длительный срок службы, чем у термопасты.


Случаи применения термоаккумулирующих материалов с фазовым переходом

Тройные модели материалов с основным фазовым переходом:ПК400, ПК500, ПК790
Как использовать теплопроводящие листы фазового перехода

Материалы с фазовым переходом
Термическое фазовое изменение
Тепловой аккумулятор с фазовым переходом
Аккумулирование тепла против теплопроводности
| Сферы | Материал стенок капсулы содержит материал с фазовым переходом. При повышении температуры инкапсулированный материал переходит из твердого состояния в жидкое, поглощая энергию.-Это аккумулирование тепла с фазовым переходом. Однако общая листовая-структура остается неизменной, поэтому она не станет мягкой или текучей. | ![]() |
| Субстрат | Кремнийорганический | |
| Инкапсуляционный материал | Микрокапсулы |
Аккумулирование тепла против теплопроводности
| Материалы для хранения энергии | Теплопроводящие материалы | |
| Состав | Субстрат + парафиновый материал с фазовым переходом | Подложка + теплопроводящий порошок |
| Ключевые параметры | Энтальпия (Дж/г) | Теплопроводность |

Тепловой аккумулятор с фазовым переходом
Почему стоит выбрать термоаккумулятор?
Замедлить скорость повышения температуры, косвенно снижая максимальную температуру.
- Сценарии применения: Сценарии с кратковременным выделением тепла.
Аккумулирование тепла – выделение тепла, непрерывный цикл:
- Примеры: часы, камеры, зарядные модули и т. д.

Случаи применения термоаккумулирующих материалов с фазовым переходом

Модели материалов с тройным фазовым переходом:
- Листы: 140 Дж/г, 180 Дж/г; Теплопроводность 3,5 Вт, 140 Дж/г
- Термоаккумулирующий гель с фазовым переходом: 140 Дж/г

