Yksi. Vinyyli-päätetyn silikoniöljyn toimintaperiaate lämpöä johtavassa liima-aineessa
Vinyyli-päätteinen silikoniöljy on lämpöä johtavan silikonin pohjapolymeeri. Sen molekyyliketjun molemmat päät sisältävät vinyylifunktionaalisia ryhmiä (-CH=CH₂). Tämä erityinen rakenne määrää ruukkumassan keskeisen suorituskyvyn.

1. Ristiin-reaktion periaate
Vinyyli-päätetyt silikoniöljyt silloittuvat-vetyä- sisältävän silikoniöljyn kanssa hydrosilylaatioreaktion kautta:
Reaktiokaava:
Vi-PDMS-Vi + H-PDMS-H → kolmiulotteinen-ristikoitettu verkko- (Vi: vinyyliryhmä, PDMS: polydimetyylisiloksaani, H: vetyryhmä)
Platinakatalyytin vaikutuksesta vinyyli reagoi pii-vetysidosten kanssa muodostaen stabiileja Si-C-sidoksia ja muodostaen kolmiulotteisen verkkorakenteen, joka on kemiallinen perusta patausyhdisteen kovettumiselle.
2. Lämmönkestävyyden periaate
Vinyyli-päätetyn silikoniöljyn muodostamilla Si-C-sidoksilla ja Si-O-Si-rungolla on erittäin korkea sidosenergia:
Si-O-sidoksen energia: 451 kJ/mol, huomattavasti korkeampi kuin C-C-sidoksen (347 kJ/mol).
Si-C-sidosenergia: 318 kJ/mol, mikä johtaa erinomaiseen lämpöstabiilisuuteen.
Joustava molekyyliketju ja alhainen lämpölaajenemiskerroin takaavat vakaan suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella -50 astetta - 250 astetta.
3. Lämmönjohtavuuden saavuttaminen
Itse vinyyli-päätetyllä silikoniöljyllä on huono lämmönjohtavuus, mutta se voi toimia "molekyylirunkona", joka tukee suurta osuutta lämpöä johtavista täyteaineista.
Keskeinen kohta: Vinyyli{0}}päätetyllä silikoniöljyllä on erinomainen yhteensopivuus lämpöä johtavien täyteaineiden (kuten alumiinioksidin ja boorinitridin) kanssa, ja se muodostaa komposiittijärjestelmän, jolla on alhainen rajapintojen lämpövastus ja jolla saavutetaan tehokas lämmönsiirto.
Vinyylipitoisuutta ja molekyylipainojakaumaa optimoimalla täyteaineen kuormituskykyä voidaan kasvattaa, jolloin muodostuu jatkuva lämpöä johtava verkosto.
KAKSI. Di-vinyylisilikoniöljyn viskositeetin valintaopas
Vinyyli{0}}päätetyn silikoniöljyn viskositeetti vaikuttaa suoraan rakennussuorituskykyyn ja valumassan lopulliseen suorituskykyyn, joten sopivan viskositeetin valinta on ratkaisevan tärkeää.
| Viskositeettialue (mPa·s) | Ominaisuudet | Sovellukset | Varotoimenpiteet |
| 100-1,000 | Erinomainen juoksevuus ja vahva läpäisevyys | Herkät elektroniset komponentit, kapeiden aukkojen täyttö | Täyteaine on herkkä laskeutumaan ja vaatii kontrolloidun kovettumisajan |
| 1,000-5,000 | Hyvä juoksevuus ja helppo käsitellä | Yleiset elektroniikkamoduulit, anturipakkaukset | Tasapainoinen juoksevuus ja{0}}laskumista estävät ominaisuudet |
| 5,000-20,000 | Keskiviskositeetti, erittäin monipuolinen | Tehomoduulit, autoelektroniikka | Sopii useimpiin ruukkukäyttöön |
| 20,000-50,000 | Korkea viskositeetti, erinomainen painumiskestävyys | Pystysuora istutus, osittainen täyttö | Saattaa vaatia erityisiä ruukkulaitteita |
| 50 000 ja enemmän |
Liitä{0}}kuin, säilyttää erinomaisen muodon | Lämpötiivisteiden vaihto, annostelusovellukset | Huono juoksevuus, ei sovellu monimutkaisiin rakenteisiin |
Vinyyli{0}}päätetyn silikoniöljyn tärkeimmät valintaparametrit
1. Vinyylipitoisuus vaikuttaa silloitustiheyteen ja kovettuneen kovuuteen. Korkea vinyylipitoisuus tarjoaa suuremman silloitustiheyden, mutta voi johtaa hauraaseen materiaaliin.
2. Kapea molekyylipainojakauma tarjoaa johdonmukaisemmat ominaisuudet, kun taas laaja jakautuminen voi parantaa prosessoitavuutta, mutta vaikuttaa suorituskyvyn vakauteen.
3. Alhainen haihtuva pitoisuus vähentää kovettumisen kutistumista ja ilmakuplia, mikä parantaa tuotteen luotettavuutta.
4. Puhtaus ja epäpuhtaudet: Erittäin-puhtaat tuotteet varmistavat täydellisen kovettumisen välttäen katalyyttimyrkytyksen ja suorituskyvyn heikkenemisen.
Kolme. Sovellusskenaariot ja valintasuositukset
1. Tehokkaat-elektroniset laitteet
Sovellukset: Tehokas{0}}LED-valot, tehomoduulit ja uudet energiaajoneuvojen elektroniset ohjausjärjestelmät
Valintasuositus: Valitse tuote, jonka viskositeetti on keskitaso (5 000-20 000 mPa·s) ja jossa vinyylipitoisuus on kohtalainen hyvän lämmönjohtavuuden ja juoksevuuden varmistamiseksi.
2. Tarkkuuselektroniikkakomponentit
Käyttökohteet: Anturit, mikroelektroniikkamoduulit, tarkkuuspiirit
Valintasuositus: Valitse tuote, jolla on alhainen viskositeetti (1 000{3}}5 000 mPa·s) ja alhainen haihtuvuus varmistaaksesi täydellisen tunkeutumisen ja jännitteetön kapseloinnin.
3. Korkean lämpötilan-sovellukset
Käyttökohteet: Moottoriohjaimet, teollisuuden lämmityslaitteet
Valintasuositus: Valitse tuotteet, joissa on korkea vinyylipitoisuus ja korkea molekyylipaino parantaaksesi silloitustiheyttä ja lämpöstabiilisuutta.
4. Nopeat tuotantosovellukset
Sovellukset: Kulutuselektroniikka,{0}}suurten volyymien tuotantotuotteet
Valintasuositus: Valitse tuotteet, joilla on kohtalainen reaktiivisuus ja pitkä käyttöaika tasapainottaaksesi tuotannon tehokkuutta ja kovettumisnopeutta.
