Sådan vælger du TIM'er til batterimoduler
Termisk grænseflademateriale er en slags materiale, der kan absorbere og frigive varmen fra chips. Det har vigtige anvendelser inden for energilagring. Brugen af faseændringsmaterialer i det termiske styringssystem for strømbatteri har tiltrukket sig mere og mere opmærksomhed. For at give fuld spil til den fremragende ydeevne og forlænge batteriets levetid, er det nødvendigt at optimere batteriets struktur, øge de termiske faciliteter, kontrollere temperaturmiljøet for batteridrift og vælge det korrekte materiale er altid en bedre termisk løsning.

Termisk ledningsevne:
Termisk ledningsevne er en fysisk størrelse, der repræsenterer den termiske ledningsevne af et stof, hvilket afspejler størrelsen af et objekts varmeledningsevne. Det kan bruges til at sammenligne den termiske ledningsevne af forskellige materialer, ofte repræsenteret ved symbolet k. Dens definition er: under stabile varmeoverførselsforhold overfører et materiale med en tykkelse på 1 meter, med en temperaturforskel på 1 grad (K, grad ) på begge sider af overfladen, varme gennem et område på 1 kvadratmeter inden for 1 sekund (1 sekund). Enheden for termisk ledningsevne er W/(m · K), hvilket er watt pr. meter pr. Kelvin. Når andre forhold forbliver uændrede, jo højere termisk ledningsevne, jo lavere er termisk modstandsværdi, og jo bedre varmeledningsevne effekt. Normalt kræver forøgelse af den termiske ledningsevne tilføjelse af silikonefyldstoffer og påføring af pulvere med højere varmeledningsevne (såsom bornitrid), hvilket resulterer i relativt højere omkostninger.

Materialers hårdhed og blødhed:
Hårdheden af termisk ledende silikonepudemateriale afspejles i dets vedhæftning til kølepladen eller varmekilden under påføring. Den termisk ledende pakning har en blød tekstur, lav overfladehårdhed og lav spænding, hvilket gør det nemt at infiltrere overfladen af fineren og fuldstændigt integrere med den uden at skabe huller, hvilket kan reducere den termiske kontaktmodstand betydeligt. Jo lavere hårdhed af termisk ledende siliciumfilm er, jo blødere er produktet, jo højere kompressionshastighed, og det er velegnet til brug i miljøer med lav belastning. Når den termiske ledningsevne er den samme, har produkter med lav hårdhed højere kompressionshastighed, kortere varmeledningsevne, kortere varmeoverførselstid og bedre varmeledningsevne sammenlignet med produkter med høj hårdhed.

Tykkelsen af materialet:
Når andre betingelser for den termisk ledende silikonepude forbliver uændrede, er materialetykkelsen direkte proportional med den termiske modstandsværdi. Jo tyndere tykkelsen er, desto kortere er varmeoverførselsafstanden, jo hurtigere varmeoverførselshastigheden, jo mindre er den termiske modstandsværdi, og jo bedre er den termiske ledningsevneeffekt.

Rive trækstyrke:
Passende rive- og trækstyrke kan sikre, at den termisk ledende silikonepakning ikke let deformeres eller har huller på grund af beskadigelse under samlingen, især for termisk ledende silikonepakninger med en tykkelse på ca. 1,0mm. Derfor tilføjer nogle producenter et lag glasfiber eller silikonegummi i midten eller overfladen af nogle produkter for at forbedre rivebestandigheden af silikonepudematerialer. Selvom denne struktur er enkel at bearbejde og nem at samle, øger den også materialets egen termiske modstandsværdi, især i form af overfladebelægning, som øger overfladehårdheden af den termisk ledende pakning, reducerer dens vedhæftning og befugtningsevne og derved øger kontakt termisk modstand.

Kompressionsdeformation af materialer:
Kompressionsdeformation er den ydeevne, der styrer gendannelsen af varme silikonepakninger til deres oprindelige tykkelse efter kompression. Størrelsen af kompressionsdeformationen af termisk ledende pakninger er ikke kun relateret til substratet silikone, men også til strukturen og partikelstørrelsen af termisk ledende pulver, vulkaniseringssystem, blødgører, vulkaniseringstid osv. Overdreven kompressionsdeformation kan resultere i svag rebound-evne af termisk ledende pakninger under tryk, eller efter lang tid, er det vanskeligt at vende tilbage til den oprindelige tykkelse, når der arbejdes ved høje temperaturer, hvilket let kan danne huller på kontaktfladen, generere termisk modstand og påvirke den termiske ledningsevneeffekt. .

Strømbatteri er en vigtig kernekomponent i nye energikøretøjer. Det er ikke kun dyrt, hvilket bestemmer omkostningerne ved at bygge nye energikøretøjer, men bestemmer også køreafstanden for nye energikøretøjer og påvirker forbrugernes køreoplevelse. Derfor er det meget vigtigt at håndtere den termiske styring af batteriet og vælge det bedste materiale, der bruges til batterikøling.






