Kako odabrati TIM za baterijske module
Termički materijal sučelja je vrsta materijala koji može apsorbirati i otpustiti toplinu iz čipsa. Ima važnu primjenu u skladištenju energije. Upotreba materijala za promenu faze u sistemu upravljanja termičkom baterijom privlači sve više pažnje. Da bi se u potpunosti pružile odlične performanse i produžio vijek trajanja baterije, potrebno je optimizirati strukturu baterije, povećati termičke kapacitete, kontrolirati temperaturno okruženje rada baterije i uvijek odabrati pravi materijal bolje termalno rješenje.

Toplotna provodljivost:
Toplotna provodljivost je fizička veličina koja predstavlja toplotnu provodljivost supstance, odražavajući veličinu toplotne provodljivosti objekta. Može se koristiti za poređenje toplinske provodljivosti različitih materijala, često predstavljenih simbolom k. Njegova definicija je: pod stabilnim uslovima prenosa toplote, materijal debljine 1 metar, sa temperaturnom razlikom od 1 stepen (K, stepen) na obe strane površine, prenosi toplotu kroz površinu od 1 kvadratni metar u roku od 1 sekunde (1 sekunda). Jedinica toplotne provodljivosti je W/(m · K), što je vati po metru po Kelvinu. Kada ostali uslovi ostanu nepromenjeni, što je veća toplotna provodljivost, to je niža vrednost toplotnog otpora i bolji efekat toplotne provodljivosti. Obično povećanje toplotne provodljivosti zahteva dodavanje silikonskih punila i nanošenje prahova veće toplotne provodljivosti (kao što je bor nitrid), što rezultira relativno većim troškovima.

Tvrdoća i mekoća materijala:
Tvrdoća toplotno vodljivog materijala silikonskog jastučića ogleda se u njegovom prianjanju na hladnjak ili izvor toplote tokom nanošenja. Toplotno provodljiva brtva ima mekanu teksturu, nisku površinsku tvrdoću i nisku napetost, što olakšava infiltriranje površine furnira i potpunu integraciju s njom bez stvaranja praznina, što može značajno smanjiti kontaktni toplinski otpor. Što je niža tvrdoća toplotno provodljivog silikonskog filma, to je mekši proizvod, veća je stopa kompresije i pogodan je za upotrebu u okruženjima niskog stresa. Kada je toplotna provodljivost ista, proizvodi sa niskom tvrdoćom imaju veću stopu kompresije, kraći put toplotne provodljivosti, kraće vreme prenosa toplote i bolju toplotnu provodljivost u poređenju sa proizvodima visoke tvrdoće.

Debljina materijala:
Kada ostali uslovi toplotno provodljive silikonske podloge ostanu nepromenjeni, debljina materijala je direktno proporcionalna vrednosti toplotnog otpora. Što je tanja debljina, kraća je udaljenost prijenosa topline, veća je brzina prijenosa topline, manja je vrijednost toplinskog otpora i bolji je učinak toplinske provodljivosti.

Vlačna čvrstoća na kidanje:
Odgovarajuća čvrstoća na kidanje i zatezanje može osigurati da se toplotno provodljiva silikonska zaptivka ne deformiše lako ili ima praznine zbog oštećenja tokom montaže, posebno za toplotno provodljive silikonske zaptivke debljine oko 1.0mm. Stoga, kako bi poboljšali otpornost na kidanje materijala silikonskih jastučića, neki proizvođači dodaju sloj staklenih vlakana ili silikonske gume u sredinu ili površinu nekih proizvoda. Iako je ova struktura jednostavna za obradu i sastavljanje, ona također povećava vrijednost vlastite toplinske otpornosti materijala, posebno u obliku površinskog premaza, čime se povećava površinska tvrdoća toplotno provodne brtve, smanjuje njeno prianjanje i kvašenje, čime se povećava kontaktna toplotna otpornost.

Kompresijska deformacija materijala:
Kompresijska deformacija je učinak koji vodi vraćanje vrućih silikonskih brtvi do njihove početne debljine nakon kompresije. Veličina kompresijske deformacije toplotno provodljivih zaptivki nije povezana samo sa silikonom podloge, već i sa strukturom i veličinom čestica toplotno provodljivog praha, sistema vulkanizacije, plastifikatora, vremena vulkanizacije, itd. toplotno provodljivih zaptivki pod pritiskom ili nakon dužeg vremenskog perioda, teško je vratiti se na početnu debljinu pri radu na visokim temperaturama, što može lako stvoriti praznine na površini kontakta, stvoriti toplotni otpor i uticati na efekat toplotne provodljivosti .

Baterija za napajanje je važna osnovna komponenta novih energetskih vozila. To nije samo skupo, što određuje cijenu izgradnje novih energetskih vozila, već određuje i razdaljinu vožnje novih energetskih vozila, te utječe na doživljaj vožnje potrošača. Zbog toga je veoma važno upravljati termičkim upravljanjem baterije i odabrati najbolji materijal koji se koristi za hlađenje baterije.






