Etter å ha brukt mobiltelefoner og nettbrett i en periode, vil ryggen varmes opp. Hvis de brukes over lengre tid, kan det føre til skade på utstyret. Denne situasjonen kan sees ofte i dagliglivet og på jobben. Hvis nettbrett og mobiltelefoner både varmes opp til det brenner hender, for ikke å snakke om høyeffektsenheter som rene elektriske kjøretøy, store maskinmotorer og drivmotorer, hvorfor varmes elektriske enheter opp under drift?
Hovedårsaken til at elektrisk utstyr genererer varme under drift er at når elektrisitet omdannes til målenergi, følger det med tap, og en stor del av den tapte energien vil forsvinne i form av varme. Denne situasjonen er uunngåelig, og høye temperaturer kan skade levetiden og ytelsen til utstyret, så det er nødvendig å spre varmen i tide.
Installering av en kjøleribbe over varmekilden til maskiner og utstyr er en vanlig metode for varmeavledning, som målrettet leder varmen til kjøleribben. Imidlertid er det et gap mellom kjøleribben og varmekilden, som inneholder en stor mengde luft, noe som resulterer i en reduksjon i høy varmeledningsevne og dårlig varmeavledningseffekt av kjøleribben. Derfor må termiske ledende materialer brukes for å fylle gapet mellom varmekilden og kjøleribben for å redusere termisk kontaktmotstand og forbedre termisk ledningsevneeffektivitet.
Den interne utformingen av høyeffekts elektrisk utstyr er kompleks og involverer høye elektriske feltkrefter. Generelt er nedbrytningsspenningsmotstanden til termisk ledende materialer ikke høy, noe som lett kan føre til at isolasjon brytes ned på grunn av elektriske feltkrefter, noe som resulterer i tap av effektiviteten til termisk ledende materialer. Derfor trengs noen ultratynne varmeledende materialer som tåler høye spenninger.
Termisk isolasjonsmateriale er en silikonpolymerelastomer forsterket med glassfiber som underlag. Dette isolasjonsmaterialet kan effektivt redusere den termiske motstanden mellom elektroniske komponenter og kjøleribber, og er elektrisk isolert med høy sammenbruddsspenningsstyrke, god varmeledningsevne, rivemotstand og andre egenskaper, som effektivt kan unngå ulykker som lekkasje og sammenbrudd. Samtidig har det termiske isolasjonsmaterialet sterk temperaturmotstand, og unngår aldring og forringelse på grunn av langvarig overoppheting.
Termiske isolasjonsmaterialer har egenskapene til høy isolasjon og ultra-tynne, noe som effektivt kan forhindre fenomenet med sammenbrudd av varmeisolasjonsmaterialer på grunn av økningen av intern elektrisk feltkraft. Dessuten er deres ultratynne tykkelse egnet for utstyr med liten intern plass og høyt strømforbruk, og utøver egenskapene til termisk ledningsevne og anti-nedbrytning, og forbedrer dermed utstyrets pålitelighet og levetid.
