界面導熱散熱材料發展現況

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在電子產品各部件的散熱路徑中,除了要求發熱元件本身需具備低熱阻特性,以及應用高效率的散熱元件之外,各個材料與散熱元件之間的

2018.7.16 出刊
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界面導熱散熱材料發展現況

各項電子產品正朝向短、小、輕、薄趨勢發展,電子產品在高功能、高傳輸速率下工作,各種元件的工作温度相對大幅升高,因此,電子零組件與系統的發熱功率也越來越大。在電子產品各部件由内向外的散熱路徑中,除了要求發熱元件本身需具備低熱阻特性,以及應用高效率的散熱元件之外,各個材料與散熱元件之間的組裝接合界面,也是熱管理技術的重要關鍵。在散熱路徑中,各元件間的接觸情況與界面接合材料的熱傳導性能息息相關。由於兩元件互相接合時,即使表面平整度很好或施加很大的扣合壓力,仍無法達成完美緊密接觸。如圖二所示,僅是部分接觸,接觸面中存在許多微細空隙或孔洞,由於縫隙中的空氣是熱傳導能力相當差的介質,因此成為熱傳導性能的阻礙。需要填充一種熱界面材料在接合面之間填補空隙,增進---《本文節錄自「材料最前線」專欄(作者:徐振庭/工研院材化所),更多資料請點選 MORE 瀏覽》

 
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可拉伸導電材料

穿戴式裝置是指穿戴於身上,從頭部、軀幹部、雙手到雙腳都可以設計成穿戴式的微型電子產品,還可依據不同目的的感測器來偵測不同需求的數據,其應用領域包含了機器人人工感知皮膚、智慧皮膚、智慧穿戴衣物等。既然穿戴裝置應用在人或機器人身上,那麼材料或元件的可拉伸性就變得格外重要。一般人體關節所需的延伸率約為50~80%,呼吸腹部及心臟外的皮膚延伸率約為10%,綜觀市場上,尚未有成熟的產品可以適用於關節的拉伸材料。從IDTechEx 2018的預測數據亦可看到,軟性可拉伸之材料在2019~2028年將有顯著的成長---《本文節錄自「工業材料雜誌」七月號379期,更多資料請點選 MORE 瀏覽》

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