Etter å ha gått inn i det 21. århundre har utviklingen og fremskrittet innen vitenskap og teknologi, samt forbedring av folks levestandard, gjort mange elektroniske produkter populære, som telefoner, datamaskiner osv. Den nåværende trenden med elektronisk produktutvikling har imidlertid en tendens til mot lettere vekt og mer funksjonalitet, så det stilles også høye krav til det interne driftsmiljøet til elektroniske enheter.
Termiske grensesnittmaterialer er mye brukt innen geotermisk styring, hovedsakelig for å gi løsninger for utstyrsproblemer med varmespredning. Etter at enheten er slått på, vil det oppstå et oppvarmingsfenomen, hovedsakelig fordi den elektriske energien ikke kan omdannes fullstendig til annen energi, og en del av energien vil gå tapt, og en stor del av denne energien vil bli spredt i form for varme. Derfor vil folk installere kjøleribber på overflaten av enhetens varmekilde for å kontrollere temperaturen i tide.
Deretter ble det funnet at installasjon av en kjøleribbe direkte på overflaten av varmekilden hadde dårlig varmeledningsevne. Derfor ble et termisk grensesnittmateriale fylt mellom de to for å sikre nær kontakt og eliminere luft mellom hullene, og dermed redusere termisk motstand og forbedre termisk ledningsevne. Silisiumfri termisk pute er et av de mange termiske grensesnittmaterialene og er også et etterlengtet termisk materiale. Så, hva er fordelene med silisiumfri termisk pute som gjør folk trygge på den?
Silikonfri termisk pute er et mykt termisk gap-fyllingsmateriale som ikke inneholder silikonolje. Den har høy varmeledningsevne, lav termisk motstand, høy komprimerbarhet og kontrollerbar hardhet. Den fordamper ikke små siloksanmolekyler i komprimerte og oppvarmede driftsmiljøer, og unngår adsorpsjon på PCB-kortet på grunn av fordampning av siloksanmolekyler og påvirker indirekte kroppens ytelse. Den silisiumfrie termiske puten virker på gapet mellom varmekilden og kjøleribben/skallet, og eliminerer effektivt luft ved grensesnittet på grunn av sin gode fleksibilitet, reduserer grensesnittets termiske motstand og forbedrer termisk ledningsevne.
Det er mange fordeler med silisiumfrie termiske ledende pakninger, blant dem er hovedfordelen fraværet av silikonoljeutfelling, som er den vesentlige forskjellen mellom dem og termisk ledende silikonplater. Noen sier at silisiumfrie termiske ledende pakninger er derivater av termisk ledende silikonfilmer, men denne uttalelsen er ikke uten grunn. Når folk bruker termisk ledende silikonfilmer, oppdager de at det vil komme silikonoljeutfelling som forurenser kretsen. Derfor, basert på ideen om forurensningsfri, lages silisiumfrie termiske ledende pakninger på premisset av termisk ledende silikonfilmer.
Råvarene som brukes til silisiumfrie termisk ledende pakninger er mer komplekse enn de som brukes til termisk ledende silikonplater, og deres stabilitet er høy. Oljeproduksjonsraten er svært lav under langtidsdrift, nesten ubetydelig. Derfor er silisiumfrie termisk ledende pakninger velkjente i industrien for sine egenskaper med ingen oljeproduksjon og ingen silisiumutfelling. For tiden, med fødselen av mange høyteknologiske industrier, krever produksjonsutstyret strenge miljøer uten forurensning. Derfor er silisiumfrie termiske ledende pakninger mye brukt i dette høypresisjonsutstyret, sensitivt silisiumutstyr og forurensningsfrie industrier. Med tidens gang har utviklingen av industrien også fremmet forurensningsfrie miljøer, så markedsutsiktene for silisiumfrie termiske ledende pakninger er svært brede.
