
Fázisváltó anyagok
Hővezető fázisváltás
Hővezető fázisváltó anyagok jellemzői
Miért válassza a hővezető fázisváltó anyagokat?
Alacsony hőállóság:A fázisváltó termikus interfész anyagok egyesítik a hőpárna és a hőpaszta előnyeit. A fázisváltozási hőmérséklet elérése előtt a hőpárnákhoz hasonló előnyökkel rendelkeznek, jó rugalmasságot és plaszticitást mutatnak. Amikor azonban az elektronikus eszközök üzemi hőmérséklete az olvadáspontjuk fölé emelkedik, fázisváltozáson mennek keresztül folyékony halmazállapotúvá, ami hatékonyan nedvesíti a termikus felületet. Ugyanolyan töltőképességgel rendelkeznek, mint a hőpaszta, így maximalizálják a határfelületi üregek kitöltését, és jelentősen csökkentik a két anyag közötti hőellenállást.
Hőtárolás:A fázisváltó termikus interfész anyagoknak energiapufferelő hatása is van. A fázisváltoztatási folyamat során a hő elnyelésével vagy leadásával növelik a hőleadás útját, elősegítik a maradékhő terjedését és diffúzióját, megakadályozzák a gyors hőmérséklet-emelkedést, enyhítik az eszközök üzemi hőmérsékletét, ezáltal meghosszabbítják azok élettartamát.

Hővezető fázisváltó lapok alkalmazási forgatókönyvei
Nagy hőelvezető képességű forgácsok:Ilyen például a CPU-k a PC-kben, a szerver-CPU-chipek és a grafikus kártyákban lévő GPU-k. Az interfész anyagokhoz nagy hővezető képesség szükséges.
Általában hűtőbordákban és nagy{0}}frekvenciás mikroprocesszorok, laptopok, gyorsítótár chipek, memóriamodulok, számítógép-szerverek, szilárdtestrelék, tápmodulok, képfeldolgozó chipek, ASIC-k és IGBT-k elektronikus alkatrészei között használják.
Cserélhető a termikus zsír:Hőfázisváltó lemezek, jellemzően 0,2 mm vastagok; a termikus zsírt 0,2 mm vastagságúra nyomtatják; jobb kiszivattyúzási ellenállás-és hosszabb élettartam, mint a termikus zsír.


Fázisváltós hőtároló anyagok alkalmazási esetei

Háromfázisú fő fázisváltó anyagmodellek:PC400, PC500, PC790
A hővezető fázisváltó lapok használata

Fázisváltó anyagok
Termikus fázisváltás
Fázisváltó hőtároló
Hőtárolás vs. hővezetés
| Gömbök | A kapszulafal anyaga fázisváltó anyagot kapszuláz. Amikor a hőmérséklet emelkedik, a kapszulázott anyag szilárd halmazállapotból folyékony halmazállapotúvá változik, energiát nyelve el -ez a fázisváltozás hőtárolója. A teljes lapszerű szerkezet azonban változatlan marad, így nem lágyul vagy folyik. | ![]() |
| Szubsztrát | Szerves szilícium | |
| Kapszulázó anyag | Mikrokapszulák |
Hőtárolás vs. hővezetés
| Energiatároló anyagok | Hővezető anyagok | |
| Összetétel | Szubsztrát + paraffin fázisváltó anyag | Szubsztrátum + hővezető por |
| Kulcsparaméterek | Entalpia (J/g) | Hővezetőképesség |

Fázisváltó hőtároló
Miért válassza a hőtárolót?
A hőmérséklet-emelkedés sebességének lassítása, közvetetten csökkentve a maximális hőmérsékletet.
- Alkalmazási forgatókönyvek: Tranziens hőtermeléssel kapcsolatos forgatókönyvek.
Hőtárolás – hőleadás, folyamatos ciklus:
- Példák: Órák, kamerák, töltőmodulok stb.

Fázisváltós hőtároló anyagok alkalmazási esetei

Háromfázisú fázisváltó anyagmodellek:
- Lapok: 140 J/g, 180 J/g; Hővezetőképesség 3,5 W, 140 J/g
- Fázisváltó hőtároló gél: 140 J/g

