高可靠性導(dǎo)熱材料研發(fā)生產(chǎn)廠家
供應(yīng)手機(jī)、汽車、路由器等行業(yè)龍頭企業(yè)17年

智能手機(jī)過(guò)熱問(wèn)題日益困擾著現(xiàn)代用戶。新款5G旗艦手機(jī)在進(jìn)行十分鐘的密集游戲或下載大文件后,機(jī)身溫度就會(huì)變得過(guò)高,難以握持。此外,智能手機(jī)性能的不斷提升——加上120Hz高刷新率顯示屏和復(fù)雜的多鏡頭攝像頭陣列——給5G設(shè)備的散熱帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)上,導(dǎo)熱膏一直是連接芯片和散熱器的最常用導(dǎo)熱界面材料。然而,這種材料難以滿足現(xiàn)代移動(dòng)設(shè)備的高功率密度和性能需求。為了保持性能并防止性能下降,業(yè)界正在轉(zhuǎn)向先進(jìn)的相變材料和導(dǎo)熱凝膠——目前這些是更可靠的解決方案。

5G散熱物理學(xué):為何毫米波調(diào)制解調(diào)器會(huì)突破傳統(tǒng)散熱極限
與4G LTE相比,處理千兆級(jí)數(shù)據(jù)速度會(huì)使發(fā)熱量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。5G的功耗問(wèn)題在毫米波散熱挑戰(zhàn)中表現(xiàn)得尤為明顯。與內(nèi)部片上系統(tǒng)(SoC)不同,這些天線通常位于設(shè)備的邊緣——正是用戶手握手機(jī)的位置。這需要一種專注于快速散熱而非簡(jiǎn)單散熱的冷卻策略,以防止局部“熱點(diǎn)”的出現(xiàn)。
高速數(shù)據(jù)帶來(lái)的功耗問(wèn)題:千兆級(jí)數(shù)據(jù)處理會(huì)產(chǎn)生大量的熱能,尤其是在毫米波天線模塊中。
極端空間限制的挑戰(zhàn):現(xiàn)代智能手機(jī)的厚度通常小于8毫米,這要求導(dǎo)熱界面材料(TIM)必須超?。ㄍǔP∮?.2毫米),并具有卓越的導(dǎo)熱性能。
熱節(jié)流影響性能:當(dāng)設(shè)備接觸溫度持續(xù)升高時(shí),如果導(dǎo)熱界面材料無(wú)法及時(shí)有效地散熱,設(shè)備會(huì)立即降低性能,以保護(hù)設(shè)備和用戶安全。
失效模式:為什么傳統(tǒng)導(dǎo)熱膏在手機(jī)中會(huì)“泵出”?
傳統(tǒng)導(dǎo)熱膏在移動(dòng)環(huán)境中失效的主要原因是導(dǎo)熱膏的泵出效應(yīng)。
泵出效應(yīng):傳統(tǒng)導(dǎo)熱膏具有低熱阻和優(yōu)異的潤(rùn)濕性。然而,在持續(xù)的高壓膨脹和收縮下,導(dǎo)熱膏會(huì)被擠出,導(dǎo)致其與界面分離。
間隙形成:一旦導(dǎo)熱膏被擠出,芯片和散熱器之間就會(huì)形成氣隙,導(dǎo)致溫度驟升。
干燥風(fēng)險(xiǎn):長(zhǎng)時(shí)間的高溫運(yùn)行會(huì)使低成本導(dǎo)熱化合物中的溶劑蒸發(fā),使材料變成開裂的粉狀絕緣體。
長(zhǎng)期影響:這種劣化通常會(huì)在6到12個(gè)月內(nèi)顯現(xiàn),導(dǎo)致性能下降并增加保修維修率。
東莞市盛元新材料科技有限公司的先進(jìn)解決方案:相變材料 (PCM) 和導(dǎo)熱凝膠
為了解決 5G 智能手機(jī)過(guò)熱問(wèn)題,東莞市盛元新材料科技有限公司開發(fā)了 SE 和 SP 系列產(chǎn)品。這些相變材料在室溫下呈固態(tài),便于操作,但在工作溫度下會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝阅芤后w,從而實(shí)現(xiàn)超低熱阻。
| 型號(hào) | 導(dǎo)熱系數(shù) (W/m·K) | 熱阻 (℃*in2/W)@30psi | 標(biāo)準(zhǔn)厚度 (mm) | 定制厚度 (mm) | 密度 (g/cm3) | 介電常數(shù) (1MHz) | 相變化溫度 (℃) | 工作溫度 (℃) |
| SP205A-30 | 3.0 | 0.05 | 0.2 | 0.13~0.5 | 2.85 | 3.0 | 45~55 | -40~125 |
| SP205A-35 | 3.5 | 0.04 | 0.2 | 0.13~0.5 | 2.75 | 3.0 | 45~55 | -40~125 |
| SP205A-40 | 4.0 | 0.03 | 0.2 | 0.2~0.5 | 2.75 | 4.0 | 45~55 | -40~125 |
| SP205A-50 | 5.0 | 0.02 | 0.3 | 0.2~0.5 | 2.9 | 4.0 | 45~55 | -40~125 |
| SP205A-60 | 6.0 | 0.015 | 0.3 | 0.2~0.5 | 3.0 | 5.0 | 45~55 | -40~125 |
| SP205A-L-80 | 8.0 | 0.007 | 0.3 | 0.2~0.5 | 2.8 | 3.1 | 45~55 | -20~100 |
| SP350P | 1.8 | 0.4 | 0.13~0.5 | 0.13~0.5 | - | 4.5 | 45~55 | -40~125 |
PCM 的可靠性:PCM 本身具有抗泵出特性,因?yàn)樗看问謾C(jī)冷卻時(shí)都會(huì)重新凝固,從而“修復(fù)”使用過(guò)程中可能形成的任何間隙。
| 型號(hào) | 導(dǎo)熱系 數(shù)(W/m·K) | 熱阻 (℃*in2/W) @30psi | 密度 (g/cm3) | 溢氣 | 擠出速度 (g/min) @30cc,90psi | 介電常數(shù) (kV/mm) |
| SE20 | 2.0 | 0.10 | 2.5 | <0.5% | 80±15 | 2.5 |
| SE30 | 3.0 | 0.08 | 3.0 | <0.5% | 25±15 | 5.5 |
| SE35 | 3.5 | 0.065 | 3.0 | <0.5% | 30±15 | 5.5 |
| SE40 | 4.0 | 0.06 | 3.1 | <0.5% | 40±15 | 7.0 |
| SE50 | 5.0 | 0.06 | 3.1 | <0.5% | 40±15 | 7.0 |
| SE60 | 6.0 | 0.045 | 3.3 | <0.5% | 20±15 | 8.0 |
| SE80 | 8.0 | 0.05 | 3.4 | <0.5% | 30±15 | 8.0 |
| SE100 | 10.0 | 0.045 | 3.4 | <0.5% | 10±15 | 8.0 |
單組分導(dǎo)熱凝膠:這些高流動(dòng)性凝膠專為自動(dòng)點(diǎn)膠而設(shè)計(jì),是復(fù)雜電磁屏蔽罩和不平整表面的理想選擇,因?yàn)樵谶@些情況下,平面導(dǎo)熱墊無(wú)法實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效的接觸。
常見問(wèn)題解答 (FAQ)
為什么我的手機(jī)使用 5G 時(shí)會(huì)發(fā)熱?
5G 調(diào)制解調(diào)器,尤其是在使用毫米波頻率時(shí),需要消耗更多電量來(lái)處理高速數(shù)據(jù),因此產(chǎn)生的熱量比 4G 調(diào)制解調(diào)器更多。
導(dǎo)熱膏和導(dǎo)熱墊哪種更適合手機(jī)?
對(duì)于 5G 手機(jī)來(lái)說(shuō),這兩種都不是理想選擇;相變材料 (PCM) 或?qū)崮z更勝一籌,因?yàn)樗鼈兗婢邔?dǎo)熱膏的低熱阻和導(dǎo)熱墊的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
導(dǎo)熱膏會(huì)在手機(jī)內(nèi)部變干嗎?
是的,高熱密度會(huì)導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)熱膏中的溶劑蒸發(fā),從而導(dǎo)致絕緣層開裂,失去導(dǎo)熱效果。
最薄的導(dǎo)熱界面間隙是多少?
導(dǎo)熱膏和導(dǎo)熱凝膠可實(shí)現(xiàn)低至 0.02 毫米的粘合層厚度,在空間受限的設(shè)計(jì)中提供最低的熱阻。
在 5G 時(shí)代,傳統(tǒng)的導(dǎo)熱膏已無(wú)法滿足現(xiàn)代旗艦設(shè)備的高功率密度和機(jī)械應(yīng)力要求。為了防止性能下降和硬件損壞,制造商必須采用專為移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)的材料。
東莞市盛元新材料科技有限公司秉承“以應(yīng)用為導(dǎo)向的解決方案”理念,確保有效解決困擾 5G 硬件的泵出和干燥問(wèn)題。您的設(shè)備是否正在遭受 5G 熱負(fù)荷的困擾?請(qǐng)立即聯(lián)系我們,索取我們的導(dǎo)熱界面材料系列樣品和專業(yè)的散熱管理解決方案。
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