Pokrok vědy a techniky znamená, že myšlení a nápady lidí se posouvají k novým oborům a mnohé dříve neřešitelné problémy lze hladce zvládnout, zatímco dříve neefektivní zařízení lze vylepšit.
Fenomén ohřevu elektrických zařízení je velmi častý. Běžným způsobem odvodu tepla je instalace chladiče na zdroj tepla pro přenos tepla do chladiče, aby se řídila teplota zdroje tepla a zabránilo se selhání zařízení způsobenému vysokou teplotou. Předchozí efekt rozptylu tepla byl však velmi nízký. Hlavním důvodem je to, že mezi zdrojem tepla a chladičem je mezera, když jsou v přímém kontaktu, a teplo nemůže být účinně přenášeno, takže účinnost odvodu tepla není vysoká. Proto byly vyvinuty tepelně vodivé materiály pro zlepšení situace rozptylu tepla.
Tepelně vodivý materiál je druh materiálu pro vyplňování mezer speciálně navržený pro řešení problému nízké účinnosti přenosu tepla a nízkého účinku rozptylu tepla mezi chladiči a zdroji tepla. Obvykle se plní mezi zdroj tepla a chladič, aby se snížil tepelný odpor mezi mezerami, zlepšila se účinnost tepelné vodivosti, a tím se zvýšil účinek rozptylu tepla.
Nesilikonové tepelně vodivé těsnění je měkký tepelně izolační materiál, který neobsahuje silikonový olej. Má vysokou tepelnou vodivost, nízký tepelný odpor, vysokou stlačitelnost a regulovatelnou tvrdost. Nevypařuje malé molekuly siloxanu ve stlačených a vyhřívaných provozních prostředích, čímž se zabrání adsorpci na deskách PCB v důsledku odpařování molekul siloxanu a nepřímo ovlivňuje výkon těla. Nekřemíková tepelná podložka působí na mezeru mezi zdrojem tepla a chladičem/plášťem, účinně eliminuje vzduch na rozhraní díky své dobré flexibilitě, snižuje tepelný odpor rozhraní a zlepšuje tepelnou vodivost.
Na nekřemíkových tepelně vodivých těsněních existuje mnoho parametrů a některé parametry mohou ovlivnit tepelnou vodivost nekřemíkových tepelně vodivých těsnění. Jak tedy kompresní poměr ovlivňuje nekřemíková tepelně vodivá těsnění?
Jak je dobře známo, nekřemíková tepelně vodivá těsnění jsou měkké a elastické tepelně vodivé materiály s vysokou tepelnou vodivostí, nízkým tepelným odporem, elektrickou izolací, odolností proti stárnutí a korozi, těsnicími vlastnostmi a charakteristikami tlumení nárazů. Míra stlačení se může odrazit v tvrdosti a tepelné odolnosti nekřemíkových tepelně vodivých těsnění.
Protože nekřemíková tepelně vodivá těsnění jsou elastické tepelně vodivé materiály, mají určitou míru stlačení. Čím vyšší je míra stlačení, tím měkčí je tvrdost, která může co nejvíce pokrýt mezeru mezi nimi, a tím snížit tepelný odpor. Avšak čím nižší je tvrdost nekřemíkového tepelně vodivého těsnění, tím obtížnější je jeho provoz. Kromě toho mají nekřemíková tepelně vodivá těsnění mezní hodnotu komprese a jakmile je překročena, nemusí být schopna se zotavit.
Kompresní poměr může ovlivnit tepelnou vodivost nekřemíkových tepelných podložek, takže není nutně lepší mít vyšší kompresní poměr. Vhodný kompresní poměr může umožnit nekřemíkovým tepelným podložkám hrát svou vlastní roli.
