一、报告体现的导热散热核心特点
1. 全向高导热,三维均匀传热 该石墨烯复合排水平面内、垂直厚度方向导热性能一致,热量既可以沿板材平面扩散,也可以顺畅穿过板材厚度方向,不存在普通石墨材料 “只摊平面热、厚度导热弱” 的短板,三维均可高效传导热量。
2. 导热系数随温度升高而提升,高温散热性能更优异25℃室温条件导热系数 341.733 W/(m・K);升温至150℃时导热系数上升至438.536 W/(m・K)。常规金属是温度越高导热越低;该材料温度越高导热能力越强,电气设备运行发热、过载升温工况下,散热能力同步变强,越热散热越好。
3. 宽温域稳定高导热 在25150℃电气设备典型工作区间,全程维持很高的导热水平,不管是常温待机,还是长时间满负荷高温运行,均保持优秀的导热能力,利于抑制热点、控制整体温升。
二、与传统铜、铝金属对比优势
| 材料 | 25℃导热系数 W/(m・K) | 高温性能特点 | 导热方向性 |
| 纯铝 | 约 237 | 温度升高导热小幅下降 | 三维各向同性 |
| 纯铜 | 390-401 | 温度升高导热缓慢下降 | 三维各向同性 |
| 石墨烯复合排 | 341.733 | 温度升高导热上升,150℃达 438.536 | 三维各向同性(面内、厚度方向一致) |
1. 实际工作高温工况导热优于纯铜 常温 25℃导热略低于纯铜;但母线、电气设备实际运行往往处于几十~150℃区间,在150℃时导热系数 438.536 W/(m・K),已经超过纯铜高温下的导热水平,真实服役环境散热表现优于铜排。
2. 无高温导热衰减,过载工况适应性更强 铜铝受热后导热性能会出现衰减;该材料随温度上升导热进一步提升,设备过载发热越严重,疏导热量能力越强,对连续运行、短时过载场景友好,降低过热老化风险。
3. 三维全向导热,热流不受方向限制 区别于普通石墨类材料仅面内导热好,该材料厚度方向同样具备高导热;热量既可横向铺开分散热点,又可以垂直穿透传递热量,散热路径不受板材取向限制,产品结构设计更灵活。
4. 轻量化潜力(行业公开特性) 密度远低于铜(铜 8.9 g/cm³),在达到甚至超越铜高温导热性能的前提下,能够实现部件减重,同时减少铜资源消耗。