《德国公司推出新型铜合金钎焊箔 有助于提高铜散热器热性能》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2020-04-09
  • 据外媒报道,利用Vitrobraze材料打造的无定形铜基钎焊箔,或将用于制造汽车电子产品中的高效铜散热器。

    目前铜散热器和汽车热交换器正处于复兴阶段,因为电动或混合动力汽车上使用的IGBT模块,需要高效散热才能可靠运行。之前由于价格原因,铝散热器长时间主导市场。

    Vitrobraze材料由德国Vacuumschmelze GmbH公司生产,是基于镍、镍铁或铜的100%金属钎焊材料,不含有机粘合剂。这种箔简单易加工,并且流动性能优异,可以形成优质均匀的焊接接头,适用于带有狭窄冷却通道的平整矩形几何结构,不需要用焊剂处理或从有机粘合剂中提取燃烧气体。因此,可用于焊接高效紧凑型冷却器,而且对人体害处少。

    Vitrobraze铜基合金VZ2250和VZ2255呈条状,主要用于工业和汽车应用中的铜和黄铜热交换器,可以适应具体的几何切割长度或冲压。在自动化生产和装配步骤中,可用于生产预成型件,减少报废,提高生产效率。在某些情况下,也可以用铜基Vitrobraze钎焊箔,代替昂贵的银钎焊合金,有利于降低成本,并制造出热性能高的铜冷却器。

相关报告
  • 《陶氏针对5G技术推出新型高性能热凝胶》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2020-07-17
    • 陶氏近日推出新型DOWSILTM TC-3065热凝胶。DOWSILTM TC-3065是一种单组份导热凝胶,可有效驱散敏感电子元件的热量。由于具有优异的润湿能力,DOWSILTM TC-3065热凝胶可轻松填充间隙,并可替代预制弹性导热垫,这些导热垫可能无法保护电子设备免受5G更大功率密度引发的高热影响。完全固化后,这种热凝胶可消除硅油渗出,且VOC排放极低。为了提高生产效率,DOWSILTM TC-3065热凝胶支持自动施胶和组装后热固化。这种创新材料的应用领域包括电信和数据通信设备。 陶氏化学市场营销部经理兼通信部门负责人Samuel Liu表示:“5G技术的热界面材料需要快速散热,电子设备制造商也需要先进的材料解决方案来支持可持续发展和高效组装。新型DOWSILTM TC-3065热凝胶很好地平衡了各种性能,能够满足各种要求。陶氏不断扩大其导热硅凝胶产品组合,新开发的高性能热凝胶有助于以一种既高效又环保的方式推动新一代应用的开发。” 图片:新型热凝胶支持自动施胶 DOWSILTM TC-3065热凝胶是一种柔软的应力消除和减震硅凝胶,导热系数为6.5W/mk。其挤出速率高(60克/米),并支持自动施胶。DOWSILTM TC-3065热凝胶可防止垂直组装时出现流挂,并能完全填充不均匀的空间。该热凝胶能适应较大的零件间公差,后者可能对尺寸受限的预制导热垫制造构成挑战。该热凝胶以不可流动的凝胶形式存在,当施加高压时,可支持150微米的胶层厚度。 DOWSILTM TC-3065热凝胶可施加到基材上,如铝散热片和表面采用环氧树脂材料的封装芯片。组装后,通过在100℃下加热30分钟(或在80℃下加热60分钟)或利用电子元件产生的热量,该热凝胶可实现完全固化。若需返工,可完全去除DOWSILTM TC-3065热凝胶,固化后不会留下残留物。在室温下,该热凝胶的工作时间或适用时间通常为5天,这有助于降低电子组装过程中的废品率。 DOWSILTM TC-3065热凝胶很好地平衡了粘接性和可再加工性,支持需要可靠性能的先进技术。与部分弹性导热垫不同,这种新型热凝胶在完全固化后不会渗出硅油,因此有助于避免污染设备表面和降低设备性能。DOWSILTM TC-3065热凝胶耐潮湿和其他恶劣环境,在长期老化过程中不会开裂。其可用于光收发机、以太网交换机和路由器、高速固态硬盘和其他网络设备。该热凝胶由陶氏化学及其广泛的分销商网络在全球销售。
  • 《低熔点合金作为相变材料的散热器热管理性能试验研究》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-08-06
    • 本文介绍了一种低熔点Bi-Pb-Sn-Cd合金作为热管理系统的相变材料(PCM)。与具有相似熔点~69°C的有机PCM(硬脂酸(SA))相比,对两种PCM的热物理性质进行了表征,结果表明低熔点合金(LMPA)具有更大的热量电导率(?125.22W / mK)和体积潜热(?365.5MJ / m3)。使用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散谱(EDS)进行的270天兼容性实验的分析结果表明,LMPA与铝合金和铜具有良好的相容性。在相同尺寸下,基于LMPA的散热器在各种功率输入水平下优于SA和基于铜泡沫/ SA复合材料的散热器,这可有效降低加热器的温度并将有效管理时间延长至少1.5倍。基于LMPA的散热器还可以更有效地排出热量,这对于循环操作是优选的。 ——文章发布于2020年2月