
Vaiheenmuutosmateriaalit
Lämpöä johtavan vaiheen muutos
Lämpöä johtavien faasimuutosmateriaalien ominaisuudet
Miksi valita lämpöä johtavat vaiheenmuutosmateriaalit?
Matala lämpövastus:Vaihemuutosten lämpörajapintamateriaalit yhdistävät sekä lämpötyynyjen että lämpötahnan edut. Ennen faasimuutoslämpötilan saavuttamista niillä on samanlaisia etuja kuin lämpötyynyillä, ja niillä on hyvä elastisuus ja plastisuus. Kuitenkin, kun elektronisten laitteiden käyttölämpötila nousee sulamispisteensä yläpuolelle, ne käyvät läpi faasimuutoksen nestemäiseen tilaan, mikä kostuttaa tehokkaasti lämpörajapinnan. Niillä on myös sama täyttökapasiteetti kuin lämpötahnalla, mikä maksimoi rajapintojen tyhjien täytön ja vähentää merkittävästi kahden materiaalin välistä lämpövastusta.
Lämmön varastointi:Vaihemuutos lämpörajapintamateriaaleilla on myös energiaa puskuroiva vaikutus. Vaiheenmuutosprosessin aikana tapahtuvan lämmön imeytymisen tai vapautumisen ansiosta ne lisäävät lämmönpoistoreittiä, helpottavat jäännöslämmön leviämistä ja diffuusiota, estävät nopeat lämpötilan nousut ja alentavat laitteiden käyttölämpötilaa, mikä pidentää niiden käyttöikää.

Lämpöä johtavien vaiheenmuutoslevyjen sovellusskenaariot
Sirut, joilla on korkea lämmönpoistoteho:Kuten tietokoneiden prosessorit, palvelimen CPU-sirut ja näytönohjaimen GPU:t. Liitäntämateriaaleille vaaditaan korkea lämmönjohtavuus.
Käytetään yleisesti jäähdytyselementeissä ja suurtaajuisten mikroprosessorien elektronisissa komponenteissa, kannettavissa tietokoneissa, välimuistisiruissa, muistimoduuleissa, tietokonepalvelimissa, puolijohdereleissä, tehomoduuleissa, kuvankäsittelysiruissa, ASIC:issa ja IGBT:issä.
Voi korvata lämpörasvan:Lämpöfaasinmuutoslevyt, tyypillisesti 0,2 mm paksut; lämpörasva on painettu 0,2 mm:n paksuuteen; parempi pumpun -vastus ja pidempi käyttöikä kuin lämpörasvalla.


Vaihemuutosten lämpövarastointimateriaalien käyttötapaukset

Kolmiosaiset päävaiheen muutosmateriaalimallit:PC400, PC500, PC790
Kuinka käyttää lämpöä johtavia vaiheenvaihtolevyjä

Vaiheenmuutosmateriaalit
Terminen vaiheen muutos
Vaiheenvaihtolämpövarasto
Lämmönvarastointi vs. lämmönjohtavuus
| Pallot | Kapselin seinämämateriaali kapseloi faasinmuutosmateriaalia. Lämpötilan noustessa kapseloitu materiaali muuttuu kiinteästä nestemäiseksi ja absorboi energiaa -tämä on faasimuutoslämpövarasto. Koko arkin kaltainen-rakenne pysyy kuitenkin muuttumattomana, joten se ei pehmene tai virtaa. | ![]() |
| Substraatti | Orgaaninen pii | |
| Kapselointimateriaali | Mikrokapselit |
Lämmönvarastointi vs. lämmönjohtavuus
| Energian varastointimateriaalit | Lämpöä johtavat materiaalit | |
| Koostumus | Substraatti + parafiini faasinvaihtomateriaali | Substraatti + lämpöä johtava jauhe |
| Avainparametrit | Entalpia (J/g) | Lämmönjohtavuus |

Vaiheenvaihtolämpövarasto
Miksi valita lämpövarasto?
Hidastaa lämpötilan nousua alentamalla epäsuorasti maksimilämpötilaa.
- Sovellusskenaariot: Skenaariot, joissa on ohimenevää lämmöntuotantoa.
Lämmön varastointi – lämmön vapautuminen, jatkuva kierto:
- Esimerkkejä: kellot, kamerat, latausmoduulit jne.

Vaihemuutosten lämpövarastointimateriaalien käyttötapaukset

Kolmivaiheinen faasimuutosmateriaalimallit:
- Levyt: 140 J/g, 180 J/g; Lämmönjohtavuus 3,5 W, 140 J/g
- Vaiheenmuutos lämpövarastogeeli: 140 J/g

