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電子產(chǎn)品熱管理

來源:江蘇新高科分析儀器有限公司   2017年11月22日 20:25  

隨著電子產(chǎn)品越來越走向精細化,占地面積越來越小的電子組件設(shè)計日益復(fù)雜,散熱也變得越來越重要。新開發(fā)的導(dǎo)熱型填料,如硅酸鋁,有助于用于電子產(chǎn)品的塑料滿足要求。 

用各種金屬和金屬制冷部件進行散熱是人們所熟悉的方式。電子行業(yè)常用鋁散熱片和金屬外殼進行被動和主動冷卻。在這兩種情況下,不可避免地會產(chǎn)生制造成本高企不下。所需的幾何形狀越復(fù)雜,制造冷卻部件的難度越大。直接大規(guī)模生產(chǎn)復(fù)雜的零部件,如采用熱塑性塑料和熱固性塑料加工用的注塑成型方式,又不適用于金屬。另外,所有金屬都有非常好的導(dǎo)電性,如果某些應(yīng)用不歡迎這種導(dǎo)電性,就必須采取絕緣措施。而這又可能對導(dǎo)熱性產(chǎn)生不利影響。


物質(zhì)的導(dǎo)熱性能通常用通過材料內(nèi)部的熱流量來描述。材料的導(dǎo)熱系數(shù)λ對導(dǎo)熱性的影響非常大。從表1 可以看出,金屬、具有*導(dǎo)熱性能的材料以及現(xiàn)有熱塑性及熱固性塑料之間的導(dǎo)熱性能的差異非常大(導(dǎo)熱性差異)。

觀察熱傳導(dǎo)過程中對流和輻射的存在機理,如,在空氣中進行自由對流熱傳導(dǎo),根據(jù)溫度的不同,導(dǎo)熱率處于1.3~5 W/mK 這個范圍。 

輻射反映著物體表面以及相關(guān)部件設(shè)計的導(dǎo)熱能力,對散熱也起著至關(guān)重要的影響。為了使塑料能夠彌補與所需達到的導(dǎo)熱性的差異,必須大幅提高其內(nèi)在的導(dǎo)熱性能。選擇的途徑既可以是本身即(在某種程度上)具有導(dǎo)電性的塑料,或在塑料中添加助劑或填料。 自身導(dǎo)電的塑料是那種在產(chǎn)量和成本方面具有金屬無法取代的優(yōu)勢的特殊產(chǎn)品。 

首先預(yù)設(shè)添加的助劑或填料可使材料自身帶有很高的導(dǎo)熱性能,這樣,就可以極大豐富塑料的性能。除了需要具有內(nèi)在導(dǎo)熱性外,如果可能,要求聚合物基質(zhì)分散理想,且其填料粒子在滲濾過程中呈理想的趨同狀態(tài)。這種要求可通過提高填料含量來達到,但是這會產(chǎn)生諸多劣勢。如: 

● 可加工性,即流動性能下降。 
● 根據(jù)所用助劑/填料硬度的不同,可增加機械部件的耐擦損性能。 
● 填料含量高,會造成機械性能的嚴(yán)重下降,并且,由于填料材料的特定性質(zhì),如各向異性,會由于粒子在注塑成型過程中的取向而產(chǎn)生不成正比的顯著影響。 

助劑/填料價格和供應(yīng)問題也不可低估,因為它們對成本的影響也很明顯。 

助劑/填料可進一步分為兩類: 

● 可使部件具有導(dǎo)電性的助劑/填料 
● 能夠保持塑料絕緣性能的助劑/填料 

本文不再對導(dǎo)電性助劑/填料展開進一步討論,因為市場對它們已有足夠的了解。 

導(dǎo)熱性能的衡量 

位于德國弗雷興的Quarzwerke 公司分公司HPF The Mineral Engineers開發(fā)出了一組Silatherm新型導(dǎo)熱性硅酸鋁填料(見表2)。高填料含量的Silatherm為市場上的各種應(yīng)用提供了的材料加工性能、耐磨性、機械性能以及性價比的結(jié)合。Silatherm有不同粒徑和表面改性(硅烷化)形式可供。在需要填料含量高的場合,得到優(yōu)化的聚合物/填料界面尤為重要。


Silatherm 系列填料的性能在與聚酰胺6和環(huán)氧樹脂的測試中得到了展示。所有導(dǎo)熱指標(biāo)的衡量均按照ASTM E-1461, DIN 30905和DIN EN 821,用來自德國塞爾布Netzsch-Gerätebau公司的 Netzsch LFA 447 NanoFlash進行測量。試樣充分考慮了流動/注塑方向,用機械方式從2mm厚的板上取下。機械性能測試按照DIN EN ISO 527, 179和180標(biāo)準(zhǔn)進行,粘度是用來自德國Scherte的Fisher Scientific公司制造的帶主軸結(jié)構(gòu)傳感器的Haake Rheostress 6000流變儀,在60°C條件下測得。 

針對聚酰胺6及其他材料的試驗 

高度填充的聚酰胺6復(fù)合材料加工完成后,制成DIN試樣(2mm啞鈴型薄板)。填料含量為65%至75%,每一級相差5%。隨著填料含量的增加,復(fù)合材料表現(xiàn)出更強的可加工性。不過,通過調(diào)整復(fù)合物狀態(tài)發(fā)現(xiàn),所有不同填料比例的材料均能順利加工,注塑過程中的表現(xiàn)也不存在問題。 

為了展示Silatherm產(chǎn)品的機械性能,試驗針對含有氮化硼、氧化鋁和氧化鎂等其它填料的材料與本案例中填料含量65%的試樣進行了機械性能對比。填料含量65%的試樣用于評估對比產(chǎn)品的可加工性。 

在現(xiàn)有加工條件下,氮化硼填料含量的上限是55%。與填充其它材料的試樣相比,填充Silatherm的試樣展現(xiàn)出優(yōu)異的機械性能。通過使用試驗牌號[Silatherm 1360(試驗)AST]填料,試樣可達到*機械特性,目前該材料尚處于研發(fā)過程中。即使在高填充量條件下,Silatherm產(chǎn)品組仍然具有低擦損、高可加工性等特點,并可提供定制飾面。 

由于導(dǎo)熱性隨填充量增多而升高,在Silatherm產(chǎn)品組和氮化硼、氧化鋁和氧化鎂填料對比試驗中,采用了75%的填料含量。與對比產(chǎn)品不同,Silatherm可確保復(fù)合材料能夠維持穩(wěn)定的機械性能及良好的可加工性(圖2)。 

測量數(shù)值顯示,使用Silatherm產(chǎn)品的試樣達到了橫向1.3W/mK,注塑方向2.3W/mK的導(dǎo)熱系數(shù),即填料展現(xiàn)出低各向異性。與此類似,使用試驗牌號產(chǎn)品[Silatherm 1360(試驗)AST]的試樣獲得了良好的導(dǎo)熱系數(shù)和優(yōu)異的機械性能。 

環(huán)氧樹脂 

相對于熱塑性塑料,高填充量對澆鑄/填充樹脂系統(tǒng)有更大影響。對于聚酰胺體系,如果填料含量在65%和75%之間,加工相對容易,且能達到較好的導(dǎo)熱性能。相比之下,除非調(diào)整顆粒大小和表面條件,環(huán)氧樹脂體系則會很快便不能加工。圖3為專為不同顆粒大小和飾面條件的環(huán)氧樹脂開發(fā)的產(chǎn)品。圖片清晰顯示了導(dǎo)熱性能會隨著填料含量的增加而升高。


Silatherm 1360-008和Silatherm 1360-007在顆粒大小上有所差異。“EST”符號代表行業(yè)常用的環(huán)氧硅烷基飾面。“SST”表示在高填料含量下,可降低粘度的新型飾面(圖4)。 

針對澆鑄/填充復(fù)合產(chǎn)品,填料含量為70%時,實際上已變成耐切割的澆鑄/填充樹脂,在普通的重量、真空、壓力等澆鑄模/填充條件下無法加工。顆粒大小的改變能提升樹脂材料的可加工性和導(dǎo)熱性。只要顆粒大小和涂布合適,在粘性狀態(tài)下,可達到適用于所有加工方法的填料含量。


結(jié)論 

針對熱塑性塑料(標(biāo)題主圖)和環(huán)氧樹脂(圖5)的試驗結(jié)果顯示,使用Silatherm帶來了諸多優(yōu)勢,包括高導(dǎo)熱性能、不影響電氣絕緣、高填料含量下的優(yōu)異機械強度、低各向異性、的性價比。
文章內(nèi)容僅供參考 (投稿) (2015-1-8)
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