前几期,我们向大家介绍了金戈新材大颗粒氧化锌,并预告了其在导热界面材料中的应用分享。本文将结合具体实验数据,解析该材料的技术优势与应用价值。
一、核心产品参数
金戈新材现推出三款成熟大颗粒氧化锌产品,其关键指标如下:
产品牌号 | 粒径D50(um) | 吸油量(g/100g) | pH值 | 电导率(μS/cm) |
GD-S0020Zn | 2.603 | 25.44 | 8.7 | 15.42 |
GD-S0100Zn | 11.752 | 17.31 | 7.12 | 21.28 |
GD-S0200Zn | 18.677 | 14.06 | 8.10 | 14.26 |
二、技术优势解析
基于低莫氏硬度与准球形结构特性,大颗粒氧化锌在导热材料中展现核心优势:
分散性优化:颗粒均匀分布可实现更高填充密度,减少基体树脂空隙;
热传导增强:增加填料间接触面积,构建密集热传导通路,接触热阻更低;
加工性能提升:挤压形变特性可明显减少混炼、成型设备磨损,同时可实现更低BLT值;另外在众多填料中起润滑作用,提升搅拌性和刮涂性能。
三、典型应用案例
案例1:在导热硅脂中的应用
采用GD-S0100Zn等量取代3.5W/(m·K)导热硅脂配方中的10μm球形氧化铝的应用效果对比:
Item | 导热率[W/(m·K)] | 热阻 (℃·in2/W) | 粘度 (cP) | BLT(mm) | 挤出率(g/min) | |
样品1 | 3.5W/(m·K)导热硅脂 | 3.5 | 0.016 | 33.65万 | 0.025 | 52.2 |
样品2 | 3.5W/(m·K)导热硅脂(GD-S0100Zn替代) | 3.3 | 0.015 | 14.53万 | 0.019 | 103.8 |
结论:样品2热阻降低6.25%,BLT下降24%,粘度下降56.8%,挤出率提升98.8%,说明大颗粒氧化锌在构建高效热传导路径及改善加工性方面优势显著。
案例2:在高导热凝胶中的应用
采用GD-S0200Zn等量取代6.0W/(m·K)导热凝胶配方中的20μm球形氧化铝的应用效果对比:
Item | 导热率[W/(m·K)] | 挤出率(g/min) | |
样品3 | 6.0W/(m·K)导热凝胶 | 5.91 | 20.64 |
样品4 | 6.0W/(m·K)导热凝胶(GD-S0200Zn替代) | 5.82 | 31.31 |
结论:样品4在保持与样品3相近导热性能(差异≤1.7%)的同时,挤出率提升51.7%,体现大颗粒氧化锌对加工效率的显著改善。
更多应用案例,可咨询我司业务经理。另外,我司可根据市场的应用需求,对大颗粒氧化锌进行表面处理,改善与有机硅树脂的界面,使粉体在树脂中具有更好的分散性,更易于填充,从而提高成品导热率等性能。
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