Aplicaciones del disipador de calor cerámico
El efecto de enfriamiento térmico del disipador de calor cerámico de alúmina se divide en enfriamiento por radiación y enfriamiento por conducción directa de calor.
Enfriamiento por radiación:
El mecanismo de radiación de los materiales cerámicos se produce mediante dos fonones y multifonones de efecto no resonante de vibración aleatoria. La emisividad de la cerámica es de aproximadamente {{0}}.82 ~ 0.94, mientras que la de los metales, como el aluminio y el cobre, es de sólo 0,05. Muchos estudios han demostrado que el propio material cerámico o esmalte tiene una alta emisividad infrarroja, que es un parámetro importante para reemplazar el disipador de calor tradicional de aluminio.

Refrigeración por conducción directa de calor:
La lámina aislante de conducción de calor tradicional se distribuye como cuerpo calefactor → capa de conducción de calor → capa aislante → capa de conducción de calor → disipador de calor de aluminio. Cuando el calor se transmite a la capa de conducción de calor a través del cuerpo calefactor, el efecto térmico se atenúa hasta cierto punto. Luego se conduce a la capa aislante (como poliéster, Kapton, etc.) y su conducción de calor es muy bajo. Se atenúa aún más y luego se transmite a la capa de conducción de calor. El disipador de calor cerámico se conduce directamente a través de la lámina cerámica, lo que no atenuará las ventas calientes debido a la capa aislante y puede eliminar más calor en la misma unidad de tiempo.

Aislamiento de cerámica:
La aplicación de aislamiento cerámico del disipador de calor puede reducir la interferencia electromagnética. Bajo la misma unidad de volumen, el disipador de calor cerámico tiene características superiores a las características de disipación de calor del cobre y el aluminio, y puede reducir los problemas causados por la interferencia electromagnética y hacer que el equipo funcione de manera más estable.

Beneficios y Ventajas:
El disipador de calor cerámico tiene las ventajas de aislamiento, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la oxidación, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al frío y al choque térmico y un bajo coeficiente de expansión térmica que garantizan la estabilidad del disipador de calor cerámico en ambientes de alta y baja temperatura u otros ambientes hostiles. La cerámica es un material inorgánico, más acorde con la protección del medio ambiente.
La característica más importante es la estructura de microagujeros en la propia cerámica, que aumenta en gran medida el área de disipación de calor en contacto con el aire y mejora en gran medida el efecto de disipación de calor. En las mismas condiciones interanuales, el efecto de disipación de calor es más obvio que el del ultracobre y el aluminio en estado de convección natural y en ambiente cerrado.

Aplicaciones del disipador térmico cerámico:
El disipador de calor cerámico se usa ampliamente en iluminación LED, máquinas de soldadura de alta frecuencia, amplificadores de potencia/sonido, transistores de potencia, módulos de potencia, chips IC, inversores, redes/banda ancha, fuentes de alimentación UPS, equipos de alta potencia, etc.







