Po delším používání mobilních telefonů a tabletů se jim zahřejí záda. Pokud jsou používány po dlouhou dobu, může dojít k poškození zařízení. Tato situace se často vyskytuje v každodenním životě a práci. Pokud se tablety i mobilní telefony zahřívají až do pálení rukou, nemluvě o výkonných zařízeních, jako jsou čistě elektrická vozidla, motory velkých strojů a hnací motory, proč se elektrická zařízení během provozu zahřívají?
Hlavním důvodem, proč elektrická zařízení při provozu generují teplo, je to, že přeměna elektřiny na cílovou energii je doprovázena ztrátami a velká část ztracené energie se rozptýlí ve formě tepla. Této situaci se nelze vyhnout a vysoké teploty mohou poškodit životnost a výkon zařízení, proto je nutné teplo odvádět včas.
Instalace chladiče nad zdroj tepla strojů a zařízení je běžně používaný způsob odvodu tepla, který cíleně vede teplo do chladiče. Mezi chladičem a zdrojem tepla je však mezera, která obsahuje velké množství vzduchu, což má za následek snížení účinnosti vysoké tepelné vodivosti a špatný účinek chladiče na odvod tepla. Proto je třeba použít tepelně vodivé materiály k vyplnění mezery mezi zdrojem tepla a chladičem, aby se snížil kontaktní tepelný odpor a zlepšila se účinnost tepelné vodivosti.
Vnitřní konstrukce elektrického zařízení s vysokým výkonem je složitá a zahrnuje velké síly elektrického pole. Obecně není odpor průrazného napětí tepelně vodivých materiálů vysoký, což může snadno způsobit porušení izolace vlivem sil elektrického pole, což má za následek ztrátu účinnosti tepelně vodivých materiálů. Proto jsou potřeba některé ultratenké tepelně vodivé materiály, které vydrží vysoké napětí.
Tepelně izolační materiál je silikonový polymerový elastomer vyztužený skelným vláknem jako substrátem. Tento izolační materiál může účinně snížit tepelný odpor mezi elektronickými součástkami a chladiči a je elektricky izolován s vysokou pevností průrazného napětí, dobrou tepelnou vodivostí, odolností proti roztržení a dalšími vlastnostmi, které mohou účinně zabránit nehodám, jako je únik a porucha. Tepelně izolační materiál má zároveň silnou teplotní odolnost, zabraňuje stárnutí a poškození v důsledku dlouhodobého přehřívání.
Tepelně izolační materiály mají vlastnosti vysoké izolace a ultratenké, což může účinně zabránit jevu rozpadu tepelně izolačních materiálů v důsledku zvýšení síly vnitřního elektrického pole. Jejich ultratenká tloušťka je navíc vhodná pro zařízení s malým vnitřním prostorem a vysokou spotřebou energie, která má vlastnosti tepelné vodivosti a odolnosti proti průrazu, čímž zlepšuje spolehlivost a životnost zařízení.
