Leave Your Message
Termika Interfaco
Termika kaj absorba

Termika Interfaco

Priskribo

La funkcio de termikaj interfacaj materialoj estas plenigi la aerinterspacon inter hejtelelementoj kaj varmodisradiaj elementoj, plibonigante la varmodisradian efikecon. Kiam termikaj interfacaj materialoj ne estas uzataj, parto de la efika kontakta areo inter la hejtelemento kaj la varmodisradia elemento estas apartigita per aero, kiu estas malbona varmokonduktilo kaj ne povas efike kondukti varmon. Post uzado de termike konduktaj interfacaj materialoj, la aerinterspaco estas plenigita por atingi efikan varmotransdonon, kiu povas multe redukti la interfacan termikan reziston, plene utiligi la funkcion de la varmodisradiilo, redukti la temperaturon de la varmofonto, kaj tiel plibonigi la funkcian stabilecon kaj servodaŭron de elektronikaj produktoj. Termikaj interfacaj materialoj estas dividitaj en kusenetajn kaj gluajn tipojn.

    priskribo2

    Termika interfaca materialo - kuseneto-tipo

    Fleksebla termika kuseneto
    Flekseblaj termikaj kusenetoj estas faritaj el silikona aŭ ne-silikona rezina matrico plenigita per termike konduktivaj plenigaĵoj. Ĉi tiuj kusenetoj posedas certan gradon da fleksebleco, kunpremebleco kaj natura surfaca glueco. Ili povas plenigi interspacojn kaj disipi varmon, samtempe provizante ŝoksorbadon kaj izoladon, plenumante la dezajnajn postulojn por miniaturigo kaj ultra-maldikaj aparatoj. Termikaj interspaco-kusenetoj estas haveblaj en vasta gamo da dikecoj kaj estas vaste uzataj en elektronikaj komponantoj, servante kiel bonega termika plenigaĵo. Nuntempe, la kompanio povas produkti normgrandajn foliojn kun termikaj konduktivecoj intervalantaj de 1W/mK ĝis 12W/mK, kaj ankaŭ povas esti tranĉitaj en specialajn formojn por facileco de uzo. Termike konduktivaj kusenetoj estas nature gluecaj ambaŭflanke, kaj unuflankaj gluaj versioj ankaŭ haveblas por facila instalado kaj uzo. Krome, termikaj kunmetitaj kusenetoj povas esti vitrofibro-plifortigitaj por plibonigi siajn fizikajn ecojn por eĉ pli postulemaj medioj.

    Fleksebla termika kuseneto

    Trajtoj de Termika Kuseneto

    ● Larĝa gamo de varmokondukteco, kovrante 1W/mK ĝis 12W/mK
    ● Depende de la produkto, vi povas elekti duflankan gluaĵon, unuflankan gluaĵon aŭ negluaĵon
    ● Ĉiuj serioj de produktoj konformas al la normoj RoHs
    ● Vitrofibra plifortigo haveblas
    ● Povas esti tranĉita en specifajn formojn kaj koloro estas alĝustigebla
    Tipaj Aplikoj de Termika Kuseneto
    Cirkvitplatoj, komunikada ekipaĵo, kaj optoelektronikaj industrioj.
    Termika Kuseneto Modelo
    DSGP-100-203406-10
    Parto 1: DSGP signifas Fleksebla Terme Kondukta Kuseneto;
    Parto 2: 100 signifas, ke la varmokondukteco de la produkto estas 1W/mK;
    Parto 3: reprezentas longon*larĝon; ekzemple 203406 larĝo 203mm*longo 406mm;
    Parto 4: reprezentas la dikecon, ekzemple 10 reprezentas 1.0mm dikecon.
    Por vitrofibra plifortigo, bonvolu aldoni -F al la fino de la produkta modelo, ekzemple GP100-203406-10-F.
    Se unu-flanka gluaĵo estas bezonata, bonvolu aldoni -S ĉe la fino, ekzemple GP100-203406-10-S.
    Noto: La norma grandeco de produktoj 1W/mK~12W/mK estas 203mm*406mm.
    Produktaj Specifoj de DSGP-150

    Projekta Nomo

    modelo

    Fizikaj ecoj

    Varmokondukteco

     

     

    Denseco
    (g/cm³)

    Dikeco
    (mm)

    Malmoleco
    (divido00)

    Varmokondukteco
    (W/m²*k, ±0,2)

    Labora temperaturo
    (℃)

    parametro

    DSGP-150

    2.5

    0,25~5

    40

    1.5

    -55~+200

    Testmetodo

    \

    ASTM D792

    ASTM D374

    ASTM D2240

    ASTM
    D5470

    \

    Projekta Nomo

    Elektraj ecoj

    fidindeco

     

    Paneotensio
    (KV/mm)

    Volumena rezisteco
    (Ω*cm)

    Dielektra konstanto
    (@1MHz,min)

    Kontraŭflama grado

    Bretovivo

    alia

    parametro

    ≥6

    10¹³

    5.8

    VO

    Decembro

    RoHS-konforma

    Testmetodo

    ASTM D149

    ASTM D257

    ASTM D150

    UL-94

    \

    \


    Kiel uzi

    1. Purigu la surfacon de la aparato aŭ radiatoro per alkoholo, kaj poste metu novan varmoradiatoran kuseneton laŭbezone.
    2. Forigu la liberigajn filmojn de la supra kaj malsupra tavoloj de la fleksebla termika trankviliga kuseneto, kaj metu la flekseblan termika trankviligan kuseneton sur la aparaton aŭ radiatoron uzotan.
    3. La viskozeco de la materialo povas certigi kontakton kun la interfaco sen aldona premo. Ĉar aldona premo povas kaŭzi ŝanĝojn en la dikeco kaj surfaca plateco de la varmoradiatora kuseneto, kio povas konduki al malbona kontakto kun la interfaco.
    4. Flekseblaj termikaj kusenetoj ne povas esti reuzataj ĉar la ŝanĝo de dikeco eble ne certigas bonan interfacan kontakton.
    5. La rekomendinda kunprema proporcio estas 20-30%. Tio povas certigi bonan kontakton inter la malvarmiga termika kuseneto kaj la du interfacoj, evitante pli grandan premon sur la aparaton. Se vi bezonas kunpremi la produkton je pli ol 50% por trakti iujn specifajn uzmediojn, bonvolu kontakti la firmaon.

    Termike konduktiva izolilo

    Terme konduktiva izola folio, ankaŭ konata kiel terme konduktiva silikona ŝtofo, estas silikona polimera elastomero plifortigita per vitrofibro kiel la baza materialo. Ĉi tiu produkto povas efike redukti la termikan reziston inter elektronikaj komponantoj kaj radiatoroj, kaj havas elektran izoladon, altan rompotensian forton, bonan termikan konduktivecon, ŝirreziston kaj aliajn karakterizaĵojn, kiuj povas efike eviti akcidentojn kiel elfluado kaj paneo. Samtempe, la terme konduktiva izola folio havas fortan temperaturreziston, evitante maljuniĝon kaj difektiĝon pro longdaŭra trovarmiĝo.
    La firmao povas produkti kaj prilabori platojn de normaj grandecoj, kaj ankaŭ povas tranĉi ilin en specifajn formojn laŭ la bezonoj de la klientoj por facila uzo fare de klientoj.


    Termike konduktiva izolilo

    Funkciaj karakterizaĵoj

    ● Malalta termika rezisto

    ● Alta izolado-efikeco

    ● Alta forto, facile prilaborebla en specifajn formojn

    ●Povas esti kovrita per termika konduktiva gluaĵo sur unu flanko

    Aplikaj Areoj

    Elektroprovizoj, potencoduonkonduktaĵoj, motorregiloj, ktp.

    Produkta Modelo

    DSGPF-1500-150150-10

    Parto 1: DSGPF signifas Terme Konduktan Izolan Kuseneton;

    Parto 2: reprezentas la varmokonduktecon de la pakado. Ekzemple, 1500 reprezentas 15W/mK;

    Parto 3: reprezentas longon*larĝon, ekzemple 150150, longo 150mm*larĝo 150mm;

    Parto 4: reprezentas la dikecon, ekzemple 10 reprezentas 1.0mm dikecon.

    DSGPF-900

    Projekta Nomo

    Produkta Modelo

    Fizikaj ecoj

     

     

    koloro

    Denseco (g/cm³)

    Dikeco (mm)

    Malmoleco
    (divido00)

    Larĝo (mm)

    parametro

    DSGPF-900

    griza

    2.0

    0,18/0,23

    85

    305

    Testmetodo

    \

    Vida inspektado

    ASTM D792

    ASTM D374

    ASTM D2240

    \

    Projekta Nomo

     

    Varmokondukteco

    Elektraj ecoj

     

    Rompoforto
    (funtoj/coloj)

    komponaĵo

    Varmokondukteco
    (W/mK)

    Termika rezisto
    (℃, coloj²/W)

    Labora temperaturo
    (℃)

    Paneotensio
    (KV)

    parametro

    100

    Vitrofibro, silikona rezino

    0.9

    0.45

    -55~180

    3,5 je 0,18 mm
    4,5 je 0,23 mm

    Testmetodo

    ASTM D1548

    \

    ASTM D5470

    ASTM D5470

    \

    ASTM D149

    Projekta Nomo

    Elektraj ecoj

    fidindeco

     

    Volumena rezisteco
    (Q*cm)

    Dielektra konstanto
    (@1MHz,min)

    Kontraŭflama grado

    Bretovivo

    alia

    parametro

    10

    5.5

    VO

    24 monatoj

    RoHS-konforma

    Testmetodo

    ASTM D257

    ASTM D150

    UL-94

    \

    \

    Kiel uzi

    1. Purigu la surfacon de la aparato aŭ radiatoro, kiun oni bezonas uzi.
    2. Metu la izolaĵan folion ĉe la loko uzota kaj fiksu la varmokonduktan folion kun la ekipaĵo. Atentu eviti sulkojn aŭ vezikojn por eviti malbonan kontakton.

    Termika kuseneto por fazŝanĝo

    Termike konduktivaj fazŝanĝaj materialoj povas maksimumigi la varmodisradiadan rendimenton de la radiatoro. Ĉe ĉambra temperaturo, la materialo estas en solida formo kaj facile manipulebla. Kiam la temperaturo estas pli alta ol la fazŝanĝa temperaturo de la materialo, la materialo komencas moliĝi kaj fariĝas viskoza kaj fluida, plene plenigante la mikroskopajn neregulajn interspacojn ĉe la kontakta interfaco de elektronikaj komponantoj, tiel minimumigante la dikecon de la materiala plenigo kaj la termikan reziston de la interfaco de la kontakto. Krome, ĉi tiu fazŝanĝa karakterizaĵo evitas poluadon dum la instalado kaj plibonigas la fidindecon de la produkto.


    Termika kuseneto por fazŝanĝo

    Funkciaj karakterizaĵoj

    Ultra-malalta termika rezisto

    Termika konduktiveco 3~6W laŭvola

    Natura gluaĵo, neniu gluaĵo necesas

    Aplikaj Areoj

    Komputiloj, komunikada ekipaĵo, LED-oj, ktp.

    Produkta Modelo

    DSGPX-400-1000

    Parto 1: DSGPX signifas termike konduktivan fazŝanĝan materialon;

    La dua parto: reprezentas la varmokonduktecon de la materialo. Ekzemple, 400 reprezentas 4W/m*K;

    La tria parto reprezentas la pakaĵan grandecon. Ekzemple, 1000 reprezentas 1 kg. La norma grandeco estas 1 kg, kaj adaptebleco estas subtenata.

    Produktaj Specifoj de DSGPX-400

    Projekta Nomo

    Produkta Modelo

    Fizikaj ecoj

    Varmokondukteco

     

     

    Denseco (g/cm³)

    Dikeco
    (mm)

    Volumena rezisteco
    (Ω*cm)

    Faztransira temperaturo
    (℃)

    parametro

    DSGPX-400

    2.60

    0,25~1,00

    10¹ ⁰

    50

    Testmetodo

    \

    ASTM D792

    \

    ASTM D257

    ASTM D5470

    Projekta Nomo

    Varmokondukteco

    fidindeco

     

    Varmokondukteco
    (W/m²*k)

    Termika rezisto
    (en 2℃/W, @ 80℃
    40 psi)

    Funkciiga temperaturo

    Kontraŭflama grado

    Bretovivo

    parametro

    4.0

    0.008

    -55~100

    VO

    12 monatoj

    Testmetodo

    ASTM D5470

    ASTM D5470

    \

    UL-94

    \


    Produktaj Specifoj de DSGPX-600

    Projekta Nomo

    Produkta Modelo

    Fizikaj ecoj

    Varmokondukteco

     

     

    Denseco
    (g/cm³)

    Dikeco
    (mm)

    Volumena rezisteco
    (Ω*cm)

    Faztransira temperaturo
    (℃)

    parametro

    DSGPX-600

    2.60

    0,25~1,00

    10¹ ⁰

    50

    Testmetodo

    \

    ASTM D792

    \

    ASTM D257

    ASTM D5470

    Projekta Nomo

    Varmokondukteco

    fidindeco

     

    Varmokondukteco
    (W/m²*k)

    Termika rezisto
    (en 2℃/W, @ 80℃
    40 psi)

    Funkciiga temperaturo

    Kontraŭflama grado

    Bretovivo

    parametro

    6.0

    0.005

    -55~100

    VO

    12 monatoj

    Testmetodo

    ASTM D5470

    ASTM D5470

    \

    UL-94

    \

    Kiel uzi

    1. Viŝu la kovritan surfacon per alkoholtuko ĝis ne plu estas malpuraĵoj;
    2. Forigu la varmokonduktan fazŝanĝan materialon de la baza filmo kaj gluu ĝin sur la surfacon de la radiatoro. Se estas malgrandaj vezikoj dum la kungluado, ne necesas reglui la materialon.
    Post kiam la materialo fandiĝas, la aero estos elpelita. Post la kunigado, milde premu la materialon per via dikfingro por certigi bonan kunigadon. Noto: La produkto havas naturan gluecon kaj ne postulas
    La radiatora surfaco povas esti rekte gluita post prilaborado. Se la konstrua ĉirkaŭa temperaturo estas sub 20℃, la surfaca viskozeco de la materialo malpliiĝos.
    Vi povas varmigi la surfacon per varmaera pafilo kaj poste alglui ĝin.
    3. Post la apliko, kaptu la tenilon sur la surfaco de la materialo kaj forigu la protektan filmon de la surfaco de la materialo. Estos pli facile deŝiri ĝin de angulo.

    Termika interfaca materialo - tipo de gluaĵo Termika gluaĵo

    Unukomponenta termika gluaĵo
    Unukomponenta termika konduktiva gluo estas unukomponenta termika konduktiva materialo kun pli bona streĉo-deforma valoro ol termikaj konduktivaj silikonaj kusenetoj. Ĝi plenumas la varmokonduktivajn postulojn en mallarĝaj spacoj kaj malalt-streĉaj scenaroj kaj estas la plej bona elekto por varmodisradiadaj produktoj kiam pluraj ĉipoj dividas varmoradiatoron aŭ strukturajn partojn. Unukomponenta termika konduktiva gluo havas bonan fluecon kaj povas esti aŭtomatigita per disdonada ekipaĵo.


    Unukomponenta termika gluaĵo

    Aplikaj Areoj

    Procesoroj, duonkonduktaĵaj blokoj kaj varmoradiatoroj, bazstaciaj antenaparatoj, ktp.

    Termika gluo Modelo

    DSGPS-200-150

    Parto 1: DSGPS signifas unu-komponentan termike altenigan gluon;

    Parto 2: 200 reprezentas la varmokonduktecon de la gluo, ekzemple 200 reprezentas 2W/m*k;

    Parto 3: reprezentas la pakajn specifojn. Ekzemple, 150 reprezentas 150g/specifo. Normaj specifoj inkluzivas 150g/500g/900g, ktp. Personigita pakaĵo povas esti disvolvita laŭ la liverekipaĵo de la kliento.

    Produktaj Specifoj de DSGPS-200

    Projekta Nomo

    modelo

    Fizikaj ecoj

    Varmokondukteco

     

     

    Denseco
    (g/cm³)

    Minimuma plenigaĵo
    interspaco (mm)

    Eltruda indico
    (g/min, min)

    Varmokondukteco
    (W/m²*k, ±0,2)

    Labora temperaturo
    (℃)

    parametro

    DSGPS-200

    2.3

    0.1

    25

    2.0

    -50~+200

    Testmetodo

    \

    ASTM D792

    \

    Φ2.0mm nadlo
    @90Psi

    ASTM D5470

    \

    Projekta Nomo

    Elektraj ecoj

    fidindeco

     

    Paneotensio
    (KV/mm)

    Volumena rezisteco
    (Ω*cm)

    Kontraŭflama grado

    Bretovivo

    alia

    parametro

    ≥5

    ≥10¹³

    VO

    Decembro

    RoHS-konforma

    Testmetodo

    ASTM D149

    ASTM D257

    UL-94

    \

    \


    Instrukcioj

    ① Disdonado. La injektilpakaĵo de la unu-komponenta termika gluaĵo povas esti rekte konektita al la norma disdonekipaĵo por disdonado.
    ② Mana skrapado. En iuj okazoj, kie estas malkonvene uzi disdonan ekipaĵon, la termika gluaĵo ankaŭ povas esti skrapita sur la surfaco de la aparato aŭ radiatoro, kie ĝi estas bezonata, laŭ la desegnita ilo.

    Dukomponenta termika gluaĵo

    Dukomponenta termike konduktiva ĝelo estas termike konduktiva ĝelprodukto, kiu povas esti hardita je ĉambra temperaturo. Ĝi estas miksita en statika miksilo kaj aplikata al la surfaco de la malvarmigota aparato. Ĝi povas esti hardita je ĉambra temperaturo. Post hardado, ĝi formas flekseblan termike konduktivan elastomeron, kiu havas bonan kontakton kun la surfaco de la malvarmigota aparato, tiel plibonigante la varmokonduktivan efikecon.
    Krome, la termike konduktiva elastomero formita post hardado povas forigi la streĉon kaŭzitan de la alterna varma kaj malvarma medio, kaj havas ŝok-sorban funkcion, kiu plibonigas la ĝeneralan fidindecon de la ekipaĵo. Ĝi taŭgas por grandaj interspacoj kie pluraj komponantoj dividas varmoradiatoron. Post kiam la dukomponenta termika gluo estas miksita en proporcio 1:1, ĝi povas esti aŭtomatigita per disdonila ekipaĵo.


    Dukomponenta termika gluaĵo

    Aplikaj Areoj

    Alt-efikecaj procesoroj, duonkonduktaĵoj, radiatoroj, ktp.

    Termika gluo Modelo

    DSGPD-100-400

    Parto 1: DSGPD signifas dukomponentan termikajn gluaĵojn;

    Parto 2: reprezentas la varmokonduktecon de la ĝelo. ​​Ekzemple, 100 reprezentas 1W/m*k

    Parto 3: reprezentas la pakajn specifojn. Ekzemple, 400 reprezentas 400g. La normaj specifoj estas 150g/400g. Personigita pakaĵo povas esti disvolvita laŭ la liverekipaĵo de la kliento.

    Produktaj Specifoj de DSGPD-100

    Projekta Nomo

    modelo

    Fizikaj ecoj

    Elektraj ecoj

     

     

    Komponenta koloro

    Koloro de komponanto B

    Eltruda indico
    (g/min, min)

    Malmoleco
    (Marbordo00)

    Paneotensio
    (KV/mm)

    parametro

    DSGPD-100

    Blanka

    Blanka

    200

    78

    ≥20

    Testmetodo

    \

    Vida inspektado

    Vida inspektado

    Φ2.0mm nadlo
    @50Psi

    ASTM D 2240

    ASTM D149

    Projekta Nomo

    Kuracigaj kondiĉoj

    Varmokondukteco

     

    Surfaca kuracado
    @25℃, min

    Plene resanigita
    @25℃,h

    Akcelita kuracado
    @100℃, min

    Varmokondukteco (W/m*k)

    Labortemperaturo post vulkanizado
    (℃)

    parametro

    \

    48 horoj

    \

    1

    -70~200

    Testmetodo

    \

    \

    \

    ASTM D5470

    \


    Instrukcioj

    ① Disdonado. La kvanto de dukomponenta termike konduktiva gluaĵo uzata povas esti kalkulita surbaze de la destinita interspaco kaj areo, kaj poste la kvanto de disdonado povas esti kontrolita per agordo de la parametroj de la disdonmaŝino. Dum la disdonado, la statika miksilo ĉe la antaŭa fino de la injektilo povas atingi unuforman miksan staton. La dukolora dezajno de la materialo ankaŭ povas pli intuicie observi ĉu la du komponantoj estas plene miksitaj, por certigi, ke la vulkanizita produkto atingas la destinitan rendimenton.
    ② Mana skrapado. En iuj okazoj, kie estas malkonvene uzi disdonan ekipaĵon, la varmokondukta gluaĵo ankaŭ povas esti skrapita sur la surfaco de la aparato aŭ radiatoro, kie ĝi estas bezonata, laŭ la desegnita ilaro.

    Termika pasto

    Termograso havas altan varmokonduktecon, malaltan varmoreziston, malaltan viskozecon kaj bonajn elektrajn izolajn ecojn, kaj estas uzata en altpotencaj aparatoj kiel procesoroj, grafikaj procesoroj, ASIC-oj, nordaj pontoj kaj hejtiloj. Ĝia bonega surfaca malsekiga kapablo permesas ĝin esti aplikata maldike sur la surfacon de hejtiloj aŭ varmodisradiaj aparatoj per ekranpresado, formante bonan malsekigon ambaŭflanke kaj reduktante la varmoreziston de la sistemo. Krome, la kompanio ankaŭ evoluigis silikon-liberan termograson por trakti kampojn kiel komunikadoj kaj ekranoj, kiuj estas sentemaj al silicio.


    Termika pasto

    Funkciaj karakterizaĵoj

    ● Larĝa gamo de varmokondukteco kaj pliaj laŭvolaj produktoj

    ● Provizu diversajn elektojn de konvenciaj termopastoj kaj silikon-liberaj termopastoj

    ● Bona likvideco

    Aplikaj Areoj

    Procesoroj, komunikada ekipaĵo, LED-oj, ktp.

    Termika pasto Modelo

    DSGPZ-400-200

    Parto 1: DSGPZ signifas termokunmetitan paston;

    Parto 2: reprezentas la varmokonduktecon de la varmokomponaĵo. Ekzemple, 400 reprezentas 4W/m*k;

    Parto 3: reprezentas la pakajn specifojn. Ekzemple, 200 reprezentas 200g. La normaj specifoj estas 200g, 500g, 1kg, kaj 2kg. Adaptiĝo estas subtenata.

    Priskribo de termika pasto

    ① Termika pasto povas esti efike plenigita sur la interfaco inter la hejtilo kaj la radiatoro, formante ekstreme malaltan interfacan dikecon, kies plej maldika povas esti malpli ol 20 mikrometroj. Kun la ekstreme malalta dikeco kaj alta varmokondukteco, termika pasto povas provizi ekstreme altan varmodisradian efikecon kaj havas altan koston.

    ② Termika pasto ne solidiĝos ene de la funkcianta temperaturintervalo kaj ne povas formi certan dikecon. Ĝi devas esti uzata en medio sen desegnita interspaco kaj povas esti uzata nur por kompensi surfacan malglatecon kaj toleremojn.

    ③ Termopasto mem havas certan gradon de elektra izolado, do se la superfluinta termopasto hazarde fluas al aliaj lokoj sur la cirkvitplato, ĝi ne kaŭzos kurtan cirkviton. Tamen, ĉar ne estas breĉo en la struktura dezajno, post kiam la hejtilo kaj la varmoradiatoro estas firme fiksitaj, pro la surfaca malglateco, la aparato kaj la varmoradiatoro estos rekte konektitaj en iuj lokoj. Tial, termopasto ne povas esti uzata kiel garantio de elektra izolado en la dezajno. Se elektra izolado estas bezonata, aliaj termikaj interfacaj materialoj kiel flekseblaj termikaj kusenetoj aŭ termikaj izolaj folioj estas ĝenerale elektitaj.

    Produktaj Specifoj de DSGPZ-400

    Projekta Nomo

    Produkta Modelo

    Fizikaj ecoj

     

     

    koloro

    Substrato

    Denseco
    (g/cm³)

    Viskozeco (cps)

    parametro

    DSGPZ-400

    griza

    Silicio

    2.73

    Testmetodo

    \

    Vida inspektado

    \

    ASTM D792

    Brookfield
    Viskozimetro

    Projekta Nomo

    Varmokondukteco

    fidindeco

     

    Varmokondukteco
    (W/m²*k)

    Termika rezisto
    (en 2℃/W, @ 50psi)

    Labora temperaturo
    (℃)

    Kontraŭflama grado

    Bretovivo

    parametro

    3.8

    0.020

    -40~150

    VO

    6 monatoj

    Testmetodo

    ASTM D5470

    ASTM D5470

    \

    UL-94

    \


    Kiel uzi

    1. Termograso devas esti plene kirlata dum ĉirkaŭ 3 minutoj antaŭ uzo por remiksigi la materialojn.
    2. Uzu alkoholan tukon por viŝi la surfacon, kiun vi kovros, ĝis ne plu estos malpuraĵoj.
    3. Unuforme kovru la termograson sur la surfaco de la aparato aŭ radiatoro per ekranpresado aŭ disdonado. La tegaĵprocezo devas esti uniforma por eviti la formadon de vezikoj.
    4. La nombro de maŝoj de ekranpresado povas rekte kontroli la dikecon post tegaĵo, kaj malsamaj nombroj de maŝoj povas esti elektitaj laŭ la dezajnaj postuloj.
    5. Evitu apliki tro multe da termika graso por malhelpi, ke troa materialo superfluu post kunigo, kaŭzante malŝparon kaj poluadon de aliaj partoj.

    Leave Your Message