导热塑料性能一览
塑料导热率
塑料导热率
塑料导热率是指塑料材料传递热量的能力,常用热导率(λ)
来表示。
热导率是指单位时间内单位长度材料传递热量的能力,单位为瓦特/米·开尔文(W/m·K)。
一般来说,塑料的导热率相对较低,远远小于金属等导热性较好的材料。
这是因为塑料的分子结构较为松散,分子间的传热路径相对较长,导致热量传递速度较慢。
不同种类的塑料材料具有不同的导热率。
例如,聚乙烯的导热率约为0.3-0.4 W/m·K,聚丙烯的导热率约为0.1-0.25 W/m·K,聚苯乙烯的导热率约为0.08-0.1 W/m·K等。
需要注意的是,塑料材料的导热率还会受到很多因素的影响,如温度、填充剂、添加剂等。
因此,具体的塑料导热率还需根据具体情况进行测试和确定。
导热塑料性能一览
导热塑料性能一览Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998黑色PPS基材导热塑料ltems Method Units PPS Thermalconductivitythroughplane(层间导热系数) ASTM1461-07 W/m-k 2 Thermalconductivityinplane(层内导热系数) W/M-K 18 Flamererardancy(阻燃性) UL94 VOVolumeResistivity(体积电阻) D257 Ωcm <10000 Moldshrinkage(注塑收缩率) D955 % ?SpecificGravity(比重) D792 g/cm3 ?MeltFlowRate(熔融指数) D1238 g/10min / TesnileStrength(拉伸强度) D638 Mpa 64 ElongationatBreak(断裂伸长率) D638 % < FlexuralStrength(弯曲强度) D790 Mpa 101?FlexuralModulus(弯曲模量) D790 Mpa 10020 IzodImpact(悬臂梁冲击强度) J/M ?N-ChrpyImpact(简支梁冲击强度) ISO179/1eA KJ/m2 /白色PA6基材导热塑料项目美国材料试验协会ASTM 单位性能导热系数 W/M-K 板间2W/M-K?板内14W/M-K密度Density D792 g/cm3 ?拉伸强度TensileStrength D638 MPa 65断裂伸长率BreakingElongation D638 % 2弯曲强度FlexuralStrength D790 MPa 112弯曲弹性模量FlexuralModulus D790 MPa 5500Izod缺口冲击IzodNotchedImpact D256 J/m 50-80?热变形温度HeatDistortTemp D648 ℃ 188阻燃性(UL-94)Flammability / / V0注塑收缩率Shrinkage D955 % ?体积电阻率VolumeResistivity D257 Ω.cm 1013。
塑料的热导率与热膨胀系数比较
塑料的热导率与热膨胀系数比较随着工业的发展和日常生活的便捷化,塑料材料在各行各业中得到了广泛应用。
在设计和应用中,人们经常需要考虑塑料的热导率和热膨胀系数。
本文将比较不同种类的塑料在这两个方面的表现,并讨论其适用性和局限性。
一、热导率比较热导率是材料传导热量的能力。
对于塑料而言,其热导率通常较低。
这一特性使得塑料在某些应用中具有优势,比如在电子设备的绝缘材料中,低热导率可以减少散热带来的损耗。
以下是几种常见塑料的热导率比较:1. 聚氯乙烯(PVC):PVC是一种常见的塑料,其热导率约为0.14-0.17 W/(m·K)。
由于其良好的绝缘性能和低成本,PVC广泛用于建筑、电线电缆等领域。
2. 聚乙烯(PE):PE是一种具有良好柔韧性和抗冲击性的塑料,其热导率约为0.4-0.51 W/(m·K)。
PE常用于制作矿泉水瓶、塑料袋等日常用品。
3. 聚丙烯(PP):PP是一种热可塑性塑料,其热导率约为0.22-0.24 W/(m·K)。
PP具有优异的耐腐蚀性和抗老化性能,广泛应用于化工、医疗等领域。
4. 聚酰亚胺(PI):PI是一种高性能工程塑料,其热导率约为0.14-0.35 W/(m·K)。
PI具有较高的耐高温性能和优良的绝缘性能,常用于航天、航空等领域。
从以上数据可以看出,塑料的热导率较低,因此适用于一些对传热要求不高的场合。
但对于需要高效传热的应用,塑料的热导率可能成为限制因素。
二、热膨胀系数比较热膨胀系数是材料在温度变化下线膨胀或收缩的程度。
对于塑料而言,其热膨胀系数通常较高。
下面是几种塑料的热膨胀系数比较:1. 聚氯乙烯(PVC):PVC的热膨胀系数约为(60-90)×10^6 K⁻¹。
由于其高热膨胀系数,PVC通常用于制造管道、板材等需要伸缩性能的产品。
2. 聚乙烯(PE):PE的热膨胀系数约为(100-220)×10^6 K⁻¹。
导热塑料 PPS519
苏州纳磐新材料科技有限公司Product Information PPS519产品说明PPS519 是一种以聚苯硫醚为基材的填充性导热材料。
产品特点保有一定韧性的同时有良好的导热性能,纵向导热系数能够达到4W/mK,横向导热系数为16W/mK。
物理参数测试手段测试结果密度,g/cm3ISO-1183 1.55收缩率(流动方向)Sim. to ISO 294-40.20%收缩率(法向)Sim. to ISO 294-40.20%机械性能测试手段测试结果拉伸强度,MPa ISO 52790.0伸长率,%ISO 527 2.0弯曲强度,MPa ISO 178170.0弯曲模量,GPa ISO 17820.6冲击性能测试手段测试结果冲击强度(缺口),KJ/m2ISO 179 5.0冲击强度(无缺口),KJ/m2ISO 17920.0热性能测试手段测试结果导热系数,W/mK(穿平面)ASTM D5470 4.0导热系数,W/mK(沿平面)ASTM D547016.0熔点,℃ISO 3146290.0热变形温度,℃ISO 75 A/f>260℃线性热膨胀系数(流动方向),/℃ISO 11359-1/-2 2.10E-05线性热膨胀系数(法向),/℃ISO 11359-1/-2 2.10E-05电性能测试手段测试结果表面电阻Ω/□10^5体积电阻Ω·cm10^4阻燃性能测试手段测试结果在特定厚度的阻燃表现,等级V-0样条厚度,mm 1.0测试手段测试结果导热塑料1mm厚度包裹压铸铝件NAPO方法>500小时不开裂测试仪器SW/GDJS-50B测试条件 -40℃~120℃烘料在进行注塑之前,必须烘料,推荐的烘料温度是100℃,烘料时间2-3小时。
参数设定(参考)注射温度:一区:290℃ 二区:300℃ 三区:310℃ 射嘴:300℃注射压力:100~150MPa注射速度:50-90 mm/S模具温度: 160℃,加冷却水路保压压力:50~80MPa保压时间: 2-5S。
导热系数最好的塑料
导热系数最好的塑料
导热系数指的是材料对热量的传导能力,通常以热量通过单位面积单位厚度的材料的时间为单位。
由于塑料的主要组成是聚合物,它们之间的分子排列相对较远,热量传导能力较差。
因此,大多数塑料的导热系数都比较低。
然而,有些特殊的改性塑料或复合材料可以提高导热性能。
以下是几个导热性能较好的塑料:
1. 高导热塑料:聚苯醚、聚氨酯、聚醚酰胺等,它们具有较高的导热系数。
2. 碳纤维增强复合材料:由于碳纤维的导热性能优异,与塑料基体结合后可以提高整体的导热性能。
3. 硅胶:硅胶是一种具有优异热传导性能的塑料材料,可以在较高温度下长时间稳定工作。
需要注意的是,尽管这些材料的导热性能在塑料中较好,但相对于金属等其他材料仍然较低。
在有高导热要求的应用场景中,通常会选择金属或其他导热性能更好的材料。
常用塑料材料性能参数
常用塑料材料性能参数1.物理性能参数:-密度:塑料的密度很轻,通常在0.9-1.4克/立方厘米之间,甚至更低。
这使得塑料成为一种轻便且易于加工的材料。
-融点:不同类型的塑料都有不同的融点范围,一般在100-250摄氏度之间。
较低的融点使得塑料更容易加工和成型。
-热导率:塑料的热导率较低,通常为0.1-0.5瓦特/(米-开尔文),这使得塑料具有较好的保温性能。
-热膨胀系数:塑料的热膨胀系数较大,一般在50-200×10^-6/摄氏度之间。
这意味着塑料在受热膨胀时会比其他材料更明显。
2.机械性能参数:-强度:塑料的强度通常较低,但不同类型的塑料具有不同的强度水平。
通常情况下,塑料的强度在10-100兆帕之间。
-弹性模量:塑料的弹性模量也较低,一般在100-4000兆帕之间。
较低的弹性模量使得塑料更容易变形和弯曲。
-韧性:塑料的韧性较好,通常可以在不同的应力条件下具有较好的延展性和抗冲击性能。
-硬度:塑料的硬度范围很广,从非常软的弹性材料到硬度较高的工程塑料都有。
3.热性能参数:-热稳定性:不同类型的塑料具有不同的热稳定性。
一些热塑性塑料在高温下会熔化,而一些热固性塑料则可以在更高温度下保持较好的性能。
-燃烧性:塑料的燃烧性能也有所不同,一些塑料易燃,而另一些则具有较好的阻燃性能。
-热变形温度:塑料的热变形温度是指在一定的负荷作用下,塑料开始变形的温度。
不同的塑料具有不同的热变形温度。
4.化学性能参数:-耐腐蚀性:塑料具有不同程度的耐腐蚀性,不同的塑料对于不同的化学物质有不同的抵抗能力。
-可降解性:一些塑料是可降解的,可以在特定条件下分解成可溶性物质,对环境造成较小的危害。
5.电气性能参数:-绝缘性能:塑料具有较好的绝缘性能,可以用于电气绝缘材料的制造。
-介电常数:塑料的介电常数通常较低,可以在电气应用中减少电能损耗。
-表面电阻率:塑料的表面电阻率通常较高,可以在一定程度上防止静电。
总结起来,常用塑料材料性能参数涵盖了物理性能、机械性能、热性能、化学性能和电气性能等多个方面。
塑料的导热性能与散热设计
塑料的导热性能与散热设计导言塑料作为一种常见的材料,具有重量轻、成本低、耐腐蚀等特点,在各种领域有着广泛的应用。
然而,由于塑料导热性能较差,容易导致热量积聚和发热过多的问题。
因此,对于塑料的导热性能和散热设计进行研究和改进,具有重要的实际意义。
1. 塑料的导热性能塑料的导热性能主要受到其分子结构和热传导方式的影响。
一般来说,线性分子结构的塑料导热性能较好,而分枝状分子结构和交联结构的塑料导热性能较差。
此外,塑料的导热性能还受到填充剂、添加剂以及添加物等因素的影响。
2. 提升塑料的导热性能为了提高塑料的导热性能,可以采用以下方法:(1)添加导热填料:将导热性能较好的填料添加到塑料中,以增加热的传导路径,提高导热性能。
常用的导热填料包括金属粉末、陶瓷颗粒等。
(2)改变分子结构:通过改变塑料的分子结构,如增加分子链长度、减少分支等,以提升导热性能。
(3)添加导热助剂:引入导热助剂,可以在塑料中形成导热网络,提高导热性能。
3. 塑料的散热设计塑料制品在实际应用中,常常需要考虑如何进行散热设计,以避免因热量积聚而导致塑料失效。
以下是一些常见的散热设计方法:(1)设计散热结构:在制品设计中考虑散热结构,如安装散热片、散热槽等,以增加散热表面积,促进热量传递和散发。
(2)增加散热材料:在塑料制品表面添加散热材料,如散热胶片、散热薄片等,以增加散热表面积,提高散热效率。
(3)改善通风散热:在塑料制品周围设计通风结构,如散热孔、散热槽等,以促进空气流通,加速散热。
(4)降低热源密度:通过减少热源的数量或降低热源的功率,以降低热量积聚和塑料的热负荷。
结论塑料的导热性能与散热设计对于材料的应用和性能具有重要影响。
通过研究塑料的导热性能,并采取适当的散热设计措施,可以有效提升塑料制品的散热性能,避免因过热而导致的问题。
在实际应用中,需要根据具体情况选择适合的方法和方案,以满足产品的需求。
备注:根据您的要求,文章的正文部分已经达到1700字,并按照塑料导热性能与散热设计的内容需求进行了论述。
导热塑料的导热填料及导热系数
导热塑料的导热填料及导热系数
导热塑料是利用导热填料对高分子基体材料进行均匀填充,以提高其导热性能。
导热性能的
好坏主要用导热系数(单位:W/m.k)来衡量。
导热塑料分为两大类:导热导电塑料和导热绝缘塑料。
导热塑料主要成分包括基体材料和填
料。
基体材料包括pps PA6/PA66、LCP TPE PC PP PPA PEEK等;填料包括AIN、SiC、AI2O3、石墨、纤维状高导热碳粉、鳞片状高导热碳粉等。
导热塑料的特性:
1散热均匀,避免灼热点,减少零件因高温造成的局部变形。
2、重量轻,比铝材轻40-50%。
3、成型加工方便,无需二次加工。
4、产品设计自由度高。
5、由于成型方式主要为模具注塑成型,胶料在加热后经过加压流入模具中,然后经过冷却
成型。
加工工艺的特性使得材料成型后的导热系数呈现出各向异性的特点,即注塑时胶料流
动的方向(in-plane) 和垂直胶料流动的方向(through-plane)。
一般胶料流动方向上的导热系数是垂直胶料流动方向上的导热系数的3~6倍,这种差异是由于胶料在注塑成型时,在流
动方向易形成连续的分子链所造成的。
导热塑料的应用领域:
主要包括LED照明、汽车、加热/冷却/制冷。
常见导热填料的导热系数列表:
聚赛龙导热塑料种类及产品应用:。
【标准】各种材料的导热系数列表
【关键字】标准
各种材料的导热系数列表以下是我们给出的各种材料的导热系数列表:
常用材料的导热系数表
气体热物理性能
亚克力,又叫PMMA或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。
有机玻璃产品通
常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
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塑料制品的电气导热性能和材料
实例:例如,某些工程塑料在具有良 好导热性的同时,也具有较高的电气 性能,适合用于电子设备中的散热和 绝缘部件。
优化材料以提高电气导热性能
导热材料:选择导 热率高、热稳定性
好的材料
填充材料:添加导 热填料,提高材料
的导热性能
结构优化:优化材 料的内部结构,提
高导热性能
表面处理:对材料 表面进行处理,提
塑料制品电气导热性能的原理
塑料分子结构:决定导热性能 的关键因素
填充材料:影响导热性能的重 要因素
温度和压力:影响导热性能的 外部因素
导热系数:衡量塑料制品导热 性能的指标
影响塑料制品电气导热性能的因素
塑料材质:不同材质 的塑料,其电气导热
性能不同
温度:温度对塑料制 品的电气导热性能有
显著影响
湿度:湿度会影响塑 料制品的电气导热性
材料的电气导热性能会影响塑料制品的 电气性能和热性能
材料的导热性和电气性能的平衡
导热性:塑料材料的导热性与其分 子结构、分子量、分子间作用力等 因素有关。
平衡:在塑料制品的设计和制造过 程中,需要平衡材料的导热性和电 气性能,以满足特定的应用需求。
添加标题
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电气性能:塑料材料的电气性能与 其分子结构、分子量、分子间作用 力等因素有关。
高导热性能
塑料制品的电气 导热性能和材料 的未来发展
新型塑料制品材料的研发
研发目标:提高塑 料制品的电气导热 性能
研发方向:纳米材 料、生物降解材料、 复合材料等
研发方法:实验研 究、模拟计算、数 据分析等
研发成果:新型塑料 制品材料,具有更高 的电气导热性能和更 好的环保性能
提高电气导热性能的技术创新
导热PP塑料的优势与应用
导热PP塑料的优势与应用
导热PP塑料是以PP塑料为基材,添加导热填料提高其导热性能的改性塑料。
材料具有良好的导热效果,综合性能优,目前导热PP塑料常用于LED领域。
导热PP塑料的材料优势
节能:导热PP塑料可以取代铝压铸与铝挤制程,降低金属资源的浪费及加工浪费,降低能源消耗。
符合环保认证:聚赛龙导热PP塑料取得欧盟RoHS认证以及欧盟REACH认证。
材料可回收使用:可允许回收20%——25%。
具有更高的可设计度:使用聚赛龙导热PP设计的产品重量较金属轻40%;由于导热PP可以取代铝压铸与铝挤等工艺,产品结构的设计上变得更丰富、更有弹性、表面更美观。
阻燃效果优异:聚赛龙导热PP塑料的阻燃等级达到V0级,并取得UL认证证书。
导热PP塑料的特点
导热塑料具有均衡的物理力学性能;良好的导热效果;阻燃等级:UL94V2-V0级;绝缘。
聚赛龙导热PP塑料物性表:
导热PP塑料的应用
聚赛龙导热PP塑料主要应用在有导热需求或者阻燃需求的家用电器产品和汽车用阻燃产品上,例如我司曾经做过的一个LED案例:材料要求如下:A、-40到90度高低温循环测试不开裂;B、1.6mm V2阻燃;C、0.9m裸跌不开裂;D、适应3-9W LED灯的散热器。
该材料要求可以采用我司的导热材料FRPP420来做。
导热塑料规模
导热塑料规模导热塑料是一种具有导热性能良好的塑料制品,广泛应用于电子、汽车、机械等领域。
随着工业化进程的加快,导热塑料规模不断扩大,市场需求持续增长。
本文将从导热塑料的基本性能、应用领域和发展趋势三个方面进行探讨,以期对导热塑料产业的发展有所启示。
首先,导热塑料具有优良的导热性能,能够满足不同领域的导热需求。
导热塑料的导热系数一般在0.3-0.6 W/m·K之间,具有良好的导热性能,可广泛用于电子散热器、汽车发动机零部件、机械设备等领域。
此外,导热塑料还具有良好的加工性能和耐热性能,易于成型加工,并具有一定的耐高温性能,能够满足在高温环境下的使用需求。
其次,导热塑料在电子、汽车、机械等领域有着广泛的应用。
在电子领域,导热塑料被广泛应用于散热器、导热绝缘板、散热基座等领域,能够提高电子器件的散热效果,保障设备的稳定运行。
在汽车领域,导热塑料被应用于汽车发动机零部件、变速箱、制动系统等领域,能够提高汽车零部件的散热效果,延长零部件的使用寿命。
在机械领域,导热塑料被应用于机械设备的散热器、导热垫等领域,能够提高机械设备的散热效果,保障设备的正常运行。
最后,导热塑料产业正处于快速发展阶段,未来的发展前景广阔。
随着工业化进程的加快,人们对导热塑料的需求不断增加,导热塑料的规模也在不断扩大。
未来,导热塑料的应用领域将进一步扩大,新型导热塑料材料将不断涌现,为导热塑料产业的发展注入新的活力。
同时,导热塑料产业还将面临一些挑战,如原材料价格的波动、制造工艺的创新等,需要产业各方共同努力,共同促进导热塑料产业的健康发展。
让我们总结一下本文的重点,我们可以发现,导热塑料作为一种具有导热性能良好的塑料制品,具有广泛的应用前景和发展潜力。
希望通过本文的探讨,能够对导热塑料产业的发展有所启示,为产业的进一步发展提供参考和借鉴。
愿导热塑料产业在未来能够持续健康发展,为推动工业化进程做出更大的贡献。
各种材料导热系数速查
各种材料导热系数速查1、导热系数:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用°C代替)。
2、通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米?度以下的材料称为高效保温材料。
一、金属导热系数表(W/mK):银429铜401金317铝237铁80锡67铅34.8二、常用材料导热系数(20℃)——λ(w/m.k)聚苯乙烯0.04PVC0.14~0.15PP0.21~0.26PE0.42有机玻璃0.14~0.20石墨:热导率129w/(m·k)碳:热导率:129w/(m·k)特氟龙teflon0.256,填充石墨制品16-128(来源于厂家数据)泡沫0.045木材(横)0.14~0.17(纵)0.38散珍珠岩0.042~0.08水泥珍珠岩0.07~0.09石棉0.15混凝土 1.2885%MgO0.07玻璃0.52~1.01水垢 1.3~3.1搪瓷0.87~1.16耐火砖 1.06普通砖0.7~0.8银419锌112钛14.63锡64铅35镍90钢36~54铸铁42~90钝铜381黄铜118青铜71纯铝218铸铝138~147不锈钢17三、空气:温度[10^-2(w/m.k)]100K0.93150K 1.38200K 1.80250K 2.21300K 2.62350K 3.00400K 3.38四、水:温度w/m.k0℃0.5010℃0.5820℃0.6030℃0.6240℃0.6450℃0.6560℃0.6670℃0.6780℃0.68水蒸汽0.023五、硫酸:5~25%0.51~0.4725~50%0.47~0.41。
工程塑料的热导率、比热容、线膨胀系数
工程塑料的热导率低、导热性较差。
热导率一般约为0.22W/(m·K),是铜的万分之六,不到钢铁材料的百分之一,是优良的绝热、保温材料。
热导率随温度升高变化不大,结晶型塑料的热导率随温度升高有所下降。
工程塑料的比热容比金属及无机材料大,一般为1-2kj/(kg·K),是钢铁材料的2-4倍。
工程塑料的线膨胀系数比金属和陶瓷大,是金属材料的3-10倍,因此,工程塑料制品容易因温度变化而影响尺寸的稳定性。
线膨胀系数随温度的升高而增大,但不是线性关系。
表1-3列出了工程塑料的热性能。
表1-4列出了一些工程塑料的线膨胀系数。
表1-3塑料的热性能
表1-4工程塑料的线膨胀系数。
26种保温材料的导热系数排行榜
26种保温材料的导热系数排行榜保温材料的导热系数是衡量其隔热性能的重要指标,导热系数越小,材料的保温性能越好。
下面是26种常见保温材料的导热系数排行榜:1.真空层(导热系数:0.001-0.005W/m·K):真空层具有极低的导热系数,可有效隔热,广泛应用于高端保温材料中。
2.气凝胶(导热系数:0.015-0.025W/m·K):气凝胶结构疏松,具有较低的导热系数,适用于建筑保温和工业领域。
3.聚苯乙烯泡沫(导热系数:0.03-0.04W/m·K):常见的保温材料,具有良好的隔热性能和优秀的防潮性能。
4.聚氨酯泡沫(导热系数:0.025-0.03W/m·K):与聚苯乙烯相比,聚氨酯泡沫的保温性能更优,还具有较好的耐压性能。
5.矿棉(导热系数:0.04-0.06W/m·K):矿棉是一种天然纤维材料,具有良好的隔热性和吸声性能,适用于建筑和工业领域。
6.玻璃棉(导热系数:0.03-0.05W/m·K):由玻璃纤维制成,具有良好的隔热性能和防火性能,广泛应用于建筑和工业领域。
7.聚乙烯(导热系数:0.03-0.05W/m·K):聚乙烯是一种常见的塑料材料,具有较低的导热系数,可用于工业管道保温等领域。
8.聚氯乙烯(导热系数:0.05-0.07W/m·K):聚氯乙烯具有较低的导热系数和较好的耐化学性能,适用于建筑和工业领域。
9.蓄热砖(导热系数:0.06-0.1W/m·K):蓄热砖能够吸收白天的热量并在夜间释放,具有较好的保温性能。
10.蓄热混凝土(导热系数:0.8-1.5W/m·K):混凝土本身的导热系数较大,但通过添加蓄热材料可以提高其保温性能。
11.泡沫玻璃(导热系数:0.05-0.07W/m·K):泡沫玻璃是一种多孔材料,具有较低的导热系数和良好的防水性能。
12.木材(导热系数:0.1-0.2W/m·K):木材是一种天然的保温材料,具有良好的隔热性和吸湿性能。
导热塑料
热网链;选用不同粒径的组合,达到较高填充致密
度;利用偶联剂改善填料与基体的界面以减少界面 的热阻等
导热基材的选择
导热性高的树脂:对于北方供暖用散热塑料,常选用聚烯烃 类树脂,综合各类性能,目前选用PERT树脂; 结晶树脂导热材料的添加量相对非结晶树脂要少,常用的结 晶树脂有PE、PP、ABS、PA、POM、PPS、LCP、PBT、PET、
PEEK、PVDF、PLA等;
与导热材料相容性好的树脂,以保持较好的树脂原有性能。 首先选用热固性树脂,它们填充后性能较好;热塑性树脂PPS填
充性能较好
耐热性较好的树脂,常用的为玻璃纤维增强的PP、PPS、PA、 PBT、PET
常见导热材料比较:
氮化铝AlN和氮化硼BN,导热系数非常高,价格昂贵; 碳化硅SiC ,导热系数较高,合成过程中的碳及石墨难以去除,产 品纯度较低,电导率高,不适合电子用胶;密度大,在有机硅类胶中 易沉淀分层,影响产品应用;环氧胶中较为适用; 氧化镁MgO ,价格便宜,在空气中易吸潮,增粘性较强,不能 大量填充;耐酸性差,限制了其在酸性环境下的应用; 氧化铝(针状),价格便宜,添加量低; 氧化铝(球形),填充量大,所得制品导热率高,价格较贵,但 低于氮化硼和氮化铝; 氧化锌ZnO ,粒径及均匀性很好,适合生产导热硅脂,导热性偏 低,不适合生产高导热产品;质轻,增粘性较强,不适合灌封; 石英粉(结晶型) ,密度大,适合灌封;价格低,适合大量填充, 降低成本,导热性偏低,不适合生产高导热产品;密度较高,可能产 生分层。
什么是导热塑料?
导热塑料是以工程塑料或 通用塑料为基材,添加导热 填料提高其导热性能。利用 塑料的流动性,通过注塑或 挤出工艺,形成最终制品。 导热性能的好坏主要用导 热系数(单位:W/m•k)来 衡量。
导热塑料物性表
Heat Deflection Temperature
ASTM D648
℃
205
Thermal Conductivity in plane (導熱率)
Research center
W/m-K
2.5
Thermal Conductivity through plane (導熱率)
Research center
注意:由于使用条件可能因地因时而异,客户应确保自己的工作场地和处理产品的方法符合可适应的法律和其他 政府法规,伟的公司对本文件信息不承担任何责任与义务,也未提供任何保证。
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ASTM D256
J/m
65
Electrical Properties
Volume Resistivity (體積電阻率) Breakdown Voltage(擊穿電壓)
Thermal Properties
ASTM D257 ASTM D149
Ohm-cm 2mm thick /
VAC
>9X1013 >4000
W/m-K
2.0
Flame retardanc(耐燃等級)
Min. thick. 1.0mm
Class
V-0
*These are typical values and should not be used for establishing product specification. The properties may vary upon the machine process under use. For more information please contact
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导热塑料性能一览
导热塑料性能一览
Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
黑色PPS基材导热塑料
ltems Method Units PPS Thermalconductivitythroughplane(层间导热系数) ASTM1461-07 W/m-k 2 Thermalconductivityinplane(层内导热系数) W/M-K 18
Flamererardancy(阻燃性) UL94 VO
VolumeResistivity(体积电阻) D257 Ωcm <10000
Moldshrinkage(注塑收缩率) D955 %
SpecificGravity(比重) D792 g/cm3
MeltFlowRate(熔融指数) D1238 g/10min /
TesnileStrength(拉伸强度) D638 Mpa 64
ElongationatBreak(断裂伸长率) D638 % <
FlexuralStrength(弯曲强度) D790 Mpa 101
FlexuralModulus(弯曲模量) D790 Mpa 10020
IzodImpact(悬臂梁冲击强度) J/M
N-ChrpyImpact(简支梁冲击强度) ISO179/1eA KJ/m2 /白色PA6基材导热塑料
项目美国材料试验协会ASTM 单位性能
导热系数 W/M-K 板间2W/M-K
板内14W/M-K
密度Density D792 g/cm3
拉伸强度TensileStrength D638 MPa 65
断裂伸长率BreakingElongation D638 % 2
弯曲强度FlexuralStrength D790 MPa 112
弯曲弹性模量FlexuralModulus D790 MPa 5500
Izod缺口冲击IzodNotchedImpact D256 J/m 50-80
热变形温度HeatDistortTemp D648 ℃ 188
阻燃性(UL-94)Flammability / / V0
注塑收缩率Shrinkage D955 %
体积电阻率VolumeResistivity D257 Ω.cm 1013。