Ha a termikus töltőanyag tele van hibákkal, össze van kötve, vagy egy mátrixban ül, rossz felületi érintkezéssel, akkor az elméleti vezetőképesség nagy része csak elméleti.
Nagy hővezető képességű SWCNT porunkat úgy tervezték, hogy áthidalja ezt a rést. Nanocsöveket gyártunkvalójában hőt vezetnek-és végezze el-baa mátrixot, nem pedig csapdába ejteni.
Műszaki előírások
| Paraméter | Specifikáció | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Cső átmérője | 1,5 – 2,0 nm | Fonon szállításra optimalizálva |
| Cső hossza | > 100 μm | Ultra{0}}nagy képarány a folyamatos útvonalakhoz |
| SWCNT tisztaság (szén alapú) | 80%-nál nagyobb vagy egyenlő | TGA igazolva |
| G/D arány | > 50 | Raman{0}}szerkezeti tökéletesség mutatója |
| Hiba sűrűsége | Minimalizált | Közvetlenül korrelál a hővezető képességgel |
| Ash tartalom | 15% vagy annál kisebb | Alacsony maradékanyag a tiszta interfészekért |
| Hővezetőképesség (egyedi cső) | ~3,000 – 3,500 W/(m·K) | Elméleti; mátrix-függő a kompozitokban |
| Ajánlott betöltés | 0.5% – 10% | Alkalmazás-függő |
A köteg{0}}specifikus CoA-k kérésre elérhetők.
Ahol az SWCNT felülmúlja az MWCNT-t a hőátvitelben
Ezt érdemes konkretizálni.
| Paraméter | SWCNT (egy{0}}falú) | MWCNT (több{0}}falú) | Miért számít |
|---|---|---|---|
| Phonon szóró helyek | Minimális{0}}egyrétegű | Kiterjedt-több -falak közötti interfész | A szórás megöli a vezetőképességet |
| Axiális vezetőképesség | A legmagasabb a CNT-k között | Jó,-de alacsonyabb, mint az SWCNT | Hosszabb átlagos szabad útvonal SWCNT-ben |
| Hiba sűrűsége | Alacsony (G/D > 50) | Magasabb (G/D jellemzően 10-30) | Hibák=hőcsapda |
| Hatékony kompozitok vezetőképessége | Kiváló egyenlő terhelés mellett | Jó,-de nagyobb terhelést igényel | Kevesebb töltőanyag azonos teljesítményhez |
Az ok egyszerű. A több-falú nanocsövekben a hőnek át kell jutnia egyik koncentrikus héjból a másikba. Minden kereszteződés rezisztencia-fononokat okoz, és csökken a vezetőképesség. Egy-falú csőnek nincs belső interfésze. A hő egy folytonos, varratmentes szerkezeten halad. Ez mindent megváltoztat.
Hővezetőképesség: mi működik a gyakorlatban
| Metrikus | Standard SWCNT por | Nagy vezetőképességű SWCNT (Tanfeng) |
|---|---|---|
| Egyedi csővezetőképesség | ~3,000 W/(m·K) | ~3,000 – 3,500 W/(m·K) |
| Kompozit vezetőképesség 5%-os terhelésnél | Erősen függ a diszperziótól | Kiváló az ultra{0}}nagy képaránynak köszönhetően |
| Perkolációs küszöb (termikus) | 1-3% terhelés | Alacsonyabb-a korábbi hálózatképzés |
| Határfelületi hőellenállás | Magas{0}}fononszórás | Csökkentett-tiszta csőfelület |
| Domináns hőátadási mechanizmus | Inter-csöves fononugrás | Ballisztikus fononszállítás |
Intenzív kutatások kimutatták, hogy az SWCNT-k elméletileg szobahőmérsékleten{0}}akár3,500 W/(m·K). A tényleges teljesítmény azonban három tényezőtől függ: a szerkezeti tökéletességtől, a felület tisztaságától és a fogadó mátrixba való hatékony integrációtól. A szintézis folyamatunk mindhárom hangsúlyt helyezi előtérbe.
Alkalmazások, ahol a hővezetőképesség nem{0}}tárgyalható
Teljesítményelektronika és félvezető csomagolás
Az IGBT-k, MOSFET-ek és a nagy{0}}teljesítményű LED-ek hőt termelnek, amelyet a hagyományos hőzsírok és fém{1}}alapú TIM-ek nehezen kezelnek. A továbbfejlesztett SWCNT-termikus interfész anyagok csökkentik a csomópontok hőmérsékletét, meghosszabbítják az eszköz élettartamát, és nagyobb teljesítménysűrűséget tesznek lehetővé.
Repülési és könnyűszerkezetes szerkezetek
A súly legalább annyira számít, mint a hőátadás. A réz és az alumínium nehéz. A szén nanocsövek összehasonlítható vagy jobb hővezető képességet biztosítanak a repüléselektronikai és műholdas rendszerek számára -kritikus súly töredékénél.
Az akkumulátor hőkezelése
A lítium-ionos akkumulátoroknak egyenletes hőmérséklet-eloszlásra van szükségük a forró pontok és a korai öregedés elkerülése érdekében. Az SWCNT adalékok a hőpárnákban, az edénykeverékekben vagy akár az elektródaanyagokban javítják a hőelvezetést anélkül, hogy jelentős tömeget adnának.
CPU és nagy{0}}teljesítményű számítástechnika
A hőpaszta a szűk keresztmetszet. A megfelelően összeállított SWCNT{1}}alapú termikus keverékekkel a processzor és a hűtőborda közötti interfész kevésbé lesz fojtópont, ami magasabb órajelet és hosszabb tartós teljesítményt tesz lehetővé.
Kompozitok és ragasztók
A hővezető, de elektromosan szigetelő ragasztókra nagy az igény. Míg az SWCNT-k elektromosan vezetőképesek is, testreszabhatók olyan alkalmazásokhoz, ahol mindkét tulajdonság elfogadható vagy akár kívánatos is.
Miért Shandong Tanfeng?
A hibakezelés minden.A szén nanocsövek hővezető képessége nem garantált,{0}}ezt megérdemlik. A hibák, az üresedések és a szerkezeti egyenetlenségek szétszórják a fononokat és megölik a vezetőképességet. Ellenőrzött CVD-szintézisünk olyan SWCNT-ket állít elő, amelyek G/D aránya folyamatosan 50 felett van, ami kivételes szerkezeti minőséget jelez.
Tiszta felületek, tiszta felületek.A maradék katalizátor és az amorf szén termikus határellenállást okoz. Az utófeldolgozásunk-alaposan eltávolítja a szennyeződéseket, így tiszta csőfelületek maradnak, amelyek jobb hőkontaktust biztosítanak a környező anyagokkal. Amikor a hőnek át kell jutnia a csőből a mátrixba, a tiszta felület többet ér, mint egy extra nanométer átmérő.
Szabadalmaztatott CVD technológia.Nem vásárolunk SWCNT port harmadik féltől, és nem címkézzük át. Mindent házon belül szintetizálunk-, saját reaktorterveink és folyamatparamétereink segítségével. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizzük a csövek minőségét a magképzéstől a befejezésig, és több mint tíz aktív szabadalom támogatja megközelítésünket.
Nem csak a porunkra, hanem az Ön alkalmazására is gondolunk.Technikai csapatunk hét stratégiai iparágra összpontosít,{0}}az új energiahordozók, a polimer kompozitok, az elasztomerek, a repülőgépipar, a vasúti szállítás, a szélenergia és a hidrogénenergia tárolása. Láttuk, mi működik és mi nem az igazi hőkezelési kihívásokban.
Méretezhető ellátás, egyenletes minőség.K+F a gyártásig-az 500 g-os próbaverzió minőségében és teljesítményében megegyezik a tonnás-termeléssel.
Csomagolási lehetőségek - Készen áll a folyamatra
| Konténer mérete | Csomagolás formátum | Legjobb For |
|---|---|---|
| 500 g vagy annál kisebb | PE kompozit táska | Laboratóriumi tesztelés, összetétel optimalizálás |
| 4-25 kg | Alumínium fólia vákuumzsák | Kísérleti futások, anyagértékelés |
| 1000 kg | Ömlesztett tonnás zsák (FIBC) | Teljes körű-gyártás, hosszú távú{1}}szerződések |
Minden csomagolás tartalmaz nedvesség-{0}}záró védelmet és teljes nyomon követhetőségi dokumentációt. A vákuum-zárt tasakok megőrzik a termék sértetlenségét a szállítás és tárolás során.
A hőkezelés nem kötelező. Sem a megfelelő termikus anyag kiválasztása. Beszéljünk arról, hogyan néz ki a nagy hővezető képesség skálán.
Népszerű tags: nagy hővezetőképességű swcnt por, Kína nagy hővezető képességű swcnt por gyártók, beszállítók, gyár, szén nano technika, szén nanocsövek és fullerének, nanocső szál, egyfalú és többfalú szén nanocsövek, Egyfalú szén nanocsövek por, Egyfalú szén nanocsövek swcnts


