Egy. A vinil-végződésű szilikonolaj működési elve hővezető ragasztóban
A vinil-végződésű szilikonolaj a hővezető szilikon tömítőanyag alappolimerje. Molekulaláncának mindkét vége vinil funkciós csoportokat tartalmaz (-CH=CH₂). Ez a speciális szerkezet határozza meg a cserepes keverék kulcsfontosságú teljesítményét.

1. A kereszt-reakció elve
A vinil-végződésű szilikonolaj térhálósítása-hidrogén-tartalmú szilikonolajjal hidroszililezési reakció révén:
Reakció képlete:
Vi-PDMS-Vi + H-PDMS-H → három-dimenziós térhálós-hálózat (Vi: vinilcsoport, PDMS: polidimetilsziloxán, H: hidrogéncsoport)
A platinakatalizátor hatására a vinil szilícium{0}}hidrogénkötésekkel reagál, stabil Si-C kötéseket hozva létre, és egy háromdimenziós hálózati szerkezetet hoz létre, amely a cserepes keverék kémiai alapja.
2. A hőállóság elve
A vinil-végződésű szilikonolaj által alkotott Si-C kötések és Si-O-Si gerinc nagyon nagy kötési energiákkal rendelkeznek:
Si-O kötés energiája: 451 kJ/mol, lényegesen magasabb, mint a C-C kötésé (347 kJ/mol).
Si-C kötési energia: 318 kJ/mol, ami kiváló termikus stabilitást eredményez.
A rugalmas molekulalánc és az alacsony hőtágulási együttható stabil teljesítményt biztosít széles -50 fok és 250 fok közötti hőmérsékleti tartományban.
3. A hővezető képesség elérése
Maga a vinil-végződésű szilikonolaj gyenge hővezető képességgel rendelkezik, de „molekuláris gerincként” szolgálhat a hővezető töltőanyagok nagy arányában.
Kulcspont: A vinil{0}}végződésű szilikonolaj kiválóan kompatibilis a hővezető töltőanyagokkal (például alumínium-oxiddal és bór-nitriddel), így alacsony határfelületi hőellenállású kompozit rendszert alkot, ami hatékony hőátadást biztosít.
A viniltartalom és a molekulatömeg-eloszlás optimalizálásával a töltőanyag terhelhetősége növelhető, folyamatos hővezető hálózatot alkotva.
KÉT. Útmutató a viszkozitás kiválasztásához a di-vinil-szilikonolajhoz
A vinil -végződésű szilikonolaj viszkozitása közvetlenül befolyásolja az edénykeverék szerkezeti teljesítményét és végső teljesítményét, ezért a megfelelő viszkozitás kiválasztása kulcsfontosságú.
| Viszkozitási tartomány (mPa·s) | Jellemzők | Alkalmazások | Óvintézkedések |
| 100-1,000 | Kiváló folyékonyság és erős áteresztőképesség | Finom elektronikai alkatrészek, szűk réskitöltés | Kiülepedésre hajlamos töltőanyag, amely szabályozott kötési időt igényel |
| 1,000-5,000 | Jó folyékonyság és könnyű kezelhetőség | Általános elektronikai modulok, érzékelők csomagolása | Kiegyensúlyozott folyékonyság és{0}}ülepedésgátló tulajdonságok |
| 5,000-20,000 | Közepes viszkozitású, rendkívül sokoldalú | Tápmodulok, autóelektronika | Alkalmas a legtöbb cserepes alkalmazáshoz |
| 20,000-50,000 | Magas viszkozitás, kiváló meghajlásállóság | Függőleges cserepes, részleges töltés | Speciális cserepes felszerelést igényelhet |
| 50.000 és több |
Ragasztó{0}}szerű, kiváló alaktartó | Termikus tömítés csere, adagolási alkalmazások | Gyenge folyékonyság, nem alkalmas összetett szerkezetekhez |
A vinil{0}}végű szilikonolaj legfontosabb kiválasztási paraméterei
1. A viniltartalom befolyásolja a térhálósodás sűrűségét és a kikeményedett keménységet. A magas viniltartalom nagyobb térhálósodási sűrűséget biztosít, de rideg anyagot eredményezhet.
2. A szűk molekulatömeg-eloszlás konzisztensebb tulajdonságokat biztosít, míg a széles eloszlás javíthatja a feldolgozhatóságot, de hatással van a teljesítmény stabilitására.
3. Az alacsony illóanyag-tartalom csökkenti a kikeményedési zsugorodást és a légbuborékok képződését, javítva a termék megbízhatóságát.
4. Tisztaság és szennyeződések: A nagy-tisztaságú termékek biztosítják a teljes kikeményedést, elkerülve a katalizátormérgezést és a teljesítmény romlását.
Három. Alkalmazási forgatókönyvek és kiválasztási ajánlások
1. Nagy-teljesítményű elektronikus eszközök
Alkalmazások: Nagy{0}}teljesítményű LED-ek, teljesítménymodulok és új energiafelhasználású járművek elektronikus vezérlőrendszerei
Kiválasztási javaslat: Válasszon közepes viszkozitású (5 000-20 000 mPa·s) és közepes viniltartalmú terméket a jó hővezető képesség és folyóképesség biztosítása érdekében.
2. Precíziós elektronikai alkatrészek
Alkalmazások: Érzékelők, mikroelektronikai modulok, precíziós áramkörök
Kiválasztási javaslat: Válasszon alacsony viszkozitású (1000{3}}5000 mPa·s) és alacsony illékonyságú terméket, hogy biztosítsa a teljes behatolást és a feszültségmentes tokozást.
3. Magas{1}}hőmérsékletű alkalmazások
Felhasználási terület: Motorvezérlők, ipari fűtőberendezések
Kiválasztási javaslat: Válasszon magas viniltartalmú és nagy molekulatömegű termékeket a keresztkötési sűrűség és a hőstabilitás javítása érdekében.
4. Gyorsgyártási alkalmazások
Alkalmazások: Szórakoztató elektronikai cikkek,{0}}nagy mennyiségben gyártott termékek
Kiválasztási javaslat: Mérsékelt reakcióképességű és hosszú munkaidővel rendelkező termékeket válasszon a gyártási hatékonyság és a kikeményedési sebesség közötti egyensúly érdekében.
