材質(zhì)特性:以碳纖維、石墨等碳材料為基礎(chǔ),復(fù)合其他高導(dǎo)熱材料(如銅、鋁等金屬)制成。碳材料本身具有良好的導(dǎo)熱性、低密度以及優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,與金屬復(fù)合后能進(jìn)一步優(yōu)化散熱性能,同時還能根據(jù)需要調(diào)整復(fù)合比例和結(jié)構(gòu)來滿足不同的應(yīng)用需求。結(jié)構(gòu)與散熱機(jī)制:其結(jié)構(gòu)形式多樣,有的采用碳纖維編織增強(qiáng)的方式,在碳纖維基體中融入金屬顆粒,形成三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),熱量可沿著碳纖維和金屬顆粒構(gòu)成的通道快速傳導(dǎo);還有的是在石墨片層間嵌入金屬層,借助石墨的層間導(dǎo)熱優(yōu)勢和金屬的高導(dǎo)熱性,實(shí)現(xiàn)高效散熱。應(yīng)用場景:在航空航天、電子通信等領(lǐng)域的一些輕量化、高性能要求的電子設(shè)備中嶄露頭角,如衛(wèi)星上的電子載荷、5G通信基站中的射頻模塊等,既能滿足散熱需求,又能減輕設(shè)備整體重量。碳納米基板的高電導(dǎo)率和導(dǎo)電性能,使其在場發(fā)射場效應(yīng)晶體管、等電子器件中有著應(yīng)用實(shí)例。安徽MCCL散熱基板半導(dǎo)體鉆模
通過微納加工技術(shù)對散熱基板的結(jié)構(gòu)進(jìn)行精細(xì)優(yōu)化,如在基板內(nèi)部構(gòu)建微納尺度的熱傳導(dǎo)通道、熱管結(jié)構(gòu)等,增加熱量傳遞的路徑和效率,進(jìn)一步降低熱阻。同時,利用微納結(jié)構(gòu)來調(diào)控材料的熱學(xué)性能,實(shí)現(xiàn)對散熱的精細(xì)控制,使散熱基板能夠更好地適應(yīng)不同電子元件的散熱需求,提高電子設(shè)備的整體散熱效能。(三)多功能一體化集成散熱基板有望朝著多功能一體化的方向發(fā)展,不僅具備散熱功能,還能集成溫度監(jiān)測、自動調(diào)節(jié)散熱策略、電磁屏蔽等多種功能。例如,在基板內(nèi)嵌入微型溫度傳感器和智能控制芯片,根據(jù)實(shí)時溫度自動調(diào)整散熱方式和強(qiáng)度,或者通過添加特殊的電磁屏蔽材料,在散熱的同時防止電磁干擾,提高電子設(shè)備的穩(wěn)定性和安全性,減少外部因素對電子設(shè)備性能的影響。深圳PCB散熱基板薄膜散熱當(dāng)碳納米管和鋁基體在相同應(yīng)力下,碳納米管的應(yīng)變明顯小于鋁基體。

高散熱基板,碳納米管基板,它是將碳納米管(CNT)嵌入氧化鋁粉末顆粒并與高分子材料混合而成,已成為韓國新的PCB絕緣材料。其特點(diǎn)包括很強(qiáng)散熱性能、極低的熱膨脹率、強(qiáng)大的強(qiáng)度、優(yōu)異的耐腐蝕性、出色的絕緣性能以及無靜電產(chǎn)生,從而有效解決了PCB散熱問題和加工過程中因靜電產(chǎn)生的不良靜電噪聲問題。利用這種碳納米管復(fù)合材料制作的半固化片,在與銅板熱壓成覆銅板(CCL)后,其散熱性能遠(yuǎn)超MCCL和陶瓷基板。此外,采用我們的半固化片制作的CCL基板,相較于陶瓷基板,具有以下優(yōu)勢:1.成本效益,比陶瓷板更經(jīng)濟(jì),降低了整體成本。2.垂直散熱性能很好,散熱效果更佳。3.固化時收縮率可控,裁切、倒角、沖孔等加工過程更為便捷。4.材料堅固,不易破碎,加工過程中破損率極低。5.返工修復(fù)過程簡便,需修復(fù)部分工序。6.重量輕,比重為1.9,遠(yuǎn)輕于陶瓷的3.3-3.9。7.熱膨脹率極低,保證了電路板的穩(wěn)定性。8.適用于多層電路板的制作。
高發(fā)熱器件加散熱器、導(dǎo)熱板當(dāng)PCB中有少數(shù)器件發(fā)熱量較大時(少于3個)時,可在發(fā)熱器件上加散熱器或?qū)峁埽?dāng)溫度還不能降下來時,可采用帶風(fēng)扇的散熱器,以增強(qiáng)散熱效果。當(dāng)發(fā)熱器件量較多時(多于3個),可采用大的散熱罩(板),它是按PCB板上發(fā)熱器件的位置和高低而定制的特定散熱器或是在一個大的平板散熱器上摳出不同的元件高低位置。將散熱罩整體扣在元件面上,與每個元件接觸而散熱。但由于元器件裝焊時高低一致性差,散熱效果并不好。通常在元器件面上加柔軟的熱相變導(dǎo)熱墊來改善散熱效果。航空航天:碳納米板材可以制備出輕量級度的航空材料,有助于減輕飛行器的重量,提高飛行效率。

碳納米材料因其獨(dú)特的熱導(dǎo)性能而被研究用于散熱應(yīng)用。碳納米管和石墨烯是兩種特別引人注目的碳納米材料。碳納米管具有極高的熱導(dǎo)率,可以達(dá)到金屬的水平,而石墨烯則擁有很好的熱導(dǎo)率。這些材料可以用于電子設(shè)備的散熱片、熱界面材料以及熱界面層,以提高熱傳導(dǎo)效率,減少設(shè)備過熱問題。此外,碳納米材料的輕質(zhì)和柔韌性也使得它們在可穿戴設(shè)備和柔性電子產(chǎn)品的散熱解決方案中具有潛在優(yōu)勢。上海安宇泰環(huán)??萍加邢薰敬眄n國碳納米基材,高散熱耐高壓,歡迎咨詢。碳納米管和納米顆粒的結(jié)合使得散熱基板具有高效的導(dǎo)熱性能,能夠迅速將熱量從熱源傳遞到散熱表面。上海韓國散熱基板太陽能電池
高導(dǎo)熱性:碳納米散熱基板能夠有效降低電子設(shè)備的熱峰值,減少元件損傷。安徽MCCL散熱基板半導(dǎo)體鉆模
射流射流是一種高效的冷卻方法,開始用于航天發(fā)動機(jī),后來也用于大功率芯片,熱流密度超過500W/cm2。駐點(diǎn)區(qū)射流方向變化,換熱效率很高,但遠(yuǎn)離該區(qū)域冷卻效果迅速下降,多噴嘴結(jié)構(gòu)能解決這個問題。射流冷卻研究集中于結(jié)構(gòu)參數(shù)和工質(zhì)。結(jié)構(gòu)參數(shù)包括噴嘴直徑、陣列等。此外,沖擊面結(jié)構(gòu)也會影響冷卻效果,如錐形表面比平面能提高11%的冷卻效果。工質(zhì)方面對納米流體、液體金屬研究較多,它們比傳統(tǒng)流體有更好的性能。Selimefendigil研究了納米顆粒形狀對射流的影響。Xiang發(fā)現(xiàn)與水相比,采用液態(tài)Ga,熱阻下降29.8%。安徽MCCL散熱基板半導(dǎo)體鉆模