Einführung und Vorteile von Isolierung und Wärmeleitfähigkeit und LED-Materialien.
Gegenwärtig sind die meisten der auf dem Gebiet des organischen Siliziums verwendeten wärmeleitenden Materialien Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Zinkoxid, Aluminiumnitrid, Bornitrid, Siliziumcarbid und so weiter.
Besonders Mikron-Aluminiumoxid, Siliziumpulver als Hauptkörper, Nano-Aluminiumoxid, Nitrid als Füllpulver mit hoher Wärmeleitfähigkeit;Und Zinkoxid wird meistens als Füllstoff für Wärmeleitpaste (Wärmeleitpaste) verwendet.
Mit dem schnellen Wachstum der chinesischen LED-Industrie wurde die Entwicklung der vorgelagerten Materialindustrie stark vorangetrieben und der Durchbruch im Bereich der High-End-Materialien weiter vorangetrieben. In LED-Lampen wird eine große Anzahl von Kunststoffkomponenten verwendet, darunter LED-Gehäusevorrichtungen, optische LED-Linsen, Lichtstreuelemente, effiziente Wärmeableitungselemente, Lichtreflexions- und Lichtstreuplatten usw.
Aus der Perspektive des gesamten Lebenszyklus ist wärmeleitfähiger organischer Verbundkunststoff umweltfreundlicher, verbraucht weniger Energieverbrauch als die Herstellung von Metallmaterialien, die Verschmutzung durch den Produktionsprozess ist gering und entspricht den nationalen Energieeinsparungs- und Emissionsreduzierungs- und Energieeinsparanforderungen. Mit der Verbesserung der LED-Lichteffizienz und der Reduzierung der Wärmeerzeugung werden die Anforderungen an die Wärmeableitung von LEDs schrittweise reduziert, und der Wärmeleit-Kunststoffstrahler wird in der Lage sein, die Wärmeableitungsanforderungen der meisten herkömmlichen LED-Lampen zu erfüllen.

1. Aluminiumnitrid (AlN), Vorteile: sehr hohe Wärmeleitfähigkeit; Nachteile: Es ist teuer.
Nach Aufnahme von Feuchtigkeit reagiert Aluminiumnitrid mit Wasser und hydrolysiert AlN plus 3H2O=Al(OH)3 plus NH3. Das hydrolysierte Al(OH)3 unterbricht den Wärmeleitungspfad und beeinflusst dann die Phononenübertragung, sodass die Wärmeleitfähigkeit des Endprodukts gering ist.
2. Bornitrid (BN), Vorteile: sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, stabile Eigenschaften; Nachteile: Der Preis ist hoch. Ähnlich wie bei Aluminiumnitrid steigt die Viskosität des Systems nach einer großen Füllmenge stark an, was den Anwendungsbereich des Produkts stark einschränkt.
3. Magnesiumoxid (MgO), Vorteile: niedriger Preis; Nachteile: leicht feuchtigkeitsaufnahme in der luft, viskosität ist stark, kann nicht in großen mengen abgefüllt werden. Es hat eine schlechte Säurebeständigkeit und wird im Allgemeinen leicht durch Säure korrodiert, was seine Anwendung in einer sauren Umgebung einschränkt.
4, -Aluminiumoxid (nadelartig), Vorteile: günstiger Preis; Nachteile: geringe Zugabemenge, in flüssigem Kieselgel beträgt die maximale Zugabemenge von gewöhnlichem nadelartigem Aluminiumoxid im Allgemeinen etwa 300, die Wärmeleitfähigkeit des erhaltenen Produkts ist begrenzt.
5, -Aluminiumoxid (kugelförmig), Vorteile: große Menge an Füllung, in flüssigem Kieselgel, kugelförmiges Aluminiumoxid kann zu 600 ~ 800 hinzugefügt werden, die hohe Wärmeleitfähigkeit des Produkts; Nachteile: Teurer, aber günstiger als Bor- und Aluminiumnitrid.
6, Zinkoxid (ZnO), Vorteile: Partikelgröße und Gleichmäßigkeit ist sehr gut, geeignet für die Herstellung von Wärmeleitpaste; Nachteile: geringe Wärmeleitfähigkeit, nicht geeignet für die Herstellung von Produkten mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
7, Quarzpulver (kristallin), Vorteile: hohe Dichte, zum Vergießen geeignet, niedriger Preis, geeignet für eine große Anzahl von Füllungen, Kosten senken; Nachteile: geringe Wärmeleitfähigkeit, nicht geeignet für die Herstellung von Produkten mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Eine höhere Dichte kann eine Schichtung erzeugen.

Es versteht sich, dass die derzeitigen traditionellen Kühlmaterialien für Leuchtengehäuse hauptsächlich die folgenden drei Arten umfassen: Metallmaterialien, Keramik und allgemein Kunststoff. Wärmeleitender Kunststoff hat als neues Material vor allem die folgenden drei Vorteile:
Erstens, reduzieren Sie die Kosten, wärmeleitender Kunststoff kann mit einem kostengünstigen Stromversorgungssystem zusammenarbeiten und die Kosten der gesamten Lampe erheblich senken.
Zweitens, Kunststoff, die zukünftige Entwicklung von LED-Lampen, wird nicht nur in der Beleuchtungsindustrie selbst bleiben, sondern auch zu einem Port des Internets oder einer Komponente für den Innenbereich werden, also geht es sehr speziell um Kunststoff und Kunststoff im Vergleich zum traditionellen Aluminium Teile können beim Formen eine große Hilfe sein;
Drittens können Sicherheit und Umweltschutz das Recycling erreichen, eine gute Isolierung gewährleistet auch die Sicherheit seiner Verwendung.





