Thermally conductive insulator

Wärmeleitende Isolierpads der TCIN-Serie ermöglichen ein zuverlässiges Wärmemanagement für Elektronik, die zugleich eine elektrische Isolation erfordert. Diese Silikonkautschuk-Folien sind in Wärmeleitfähigkeitsklassen von 1,2 bis 7,0 W/mK erhältlich, sodass Entwickler die Leistung exakt auf die Anwendung abstimmen können. Ihre glatten, anpassungsfähigen Oberflächen schmiegen sich gut an die Kontaktflächen von Bauteil und Kühlkörper an und sorgen so auch bei geringer Anpresskraft für eine effektive Kühlung. Die Pads wirken als isolierende Barriere zwischen Leistungsbauteilen und Kühlkörpern oder Chassis, um elektrischen Kontakt und Durchschlag zu verhindern. Mit Dicken von 0,18 mm bis 10 mm eignen sie sich sowohl für dünne Interface-Schichten als auch zum Füllen größerer Spalte. Alle Varianten sind für den Dauereinsatz von -40°C bis +200°C ausgelegt und erfüllen die Anforderungen der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0. Viele Ausführungen sind zur besseren Handhabung und höheren Haltbarkeit mit Glasfaser oder Polyimidfolie verstärkt. Optionale Klebebeschichtungen und gestanzte Lieferformen vereinfachen die Montage zusätzlich in der Leistungs-, Automotive- und Industrieelektronik.

Thermally conductive insulator

Eigenschaften

  • Hohe Wärmeleitfähigkeit: Effiziente Wärmeübertragung von 1,2 bis 7,0 W/mK zur Kühlung belasteter elektronischer Bauteile.
  • Elektrische Isolation: Bietet eine sichere Isolierung zwischen Bauteil und Kühlkörper bei hoher Durchschlagsfestigkeit.
  • Niedriger Wärmewiderstand: Glatte, anpassungsfähige Oberflächen reduzieren den Kontaktwiderstand und verbessern den Wärmefluss.
  • Großer Dickenbereich: Erhältlich von 0,18 mm bis 10,0 mm für dünne Schnittstellen oder größere Spalte.
  • Anpassungsfähig bei geringer Anpresskraft: Weiche Silikonvarianten passen sich mit minimaler Klemmkraft auch unebenen Oberflächen an.
  • Verstärkte Ausführungen: Optionen mit Glasfaser- oder Polyimidträger verbessern Reißfestigkeit und Handhabung.
  • Montagefreundlich: Kann gestanzt oder kiss-cut geliefert werden, optional mit Klebeschicht auf einer oder beiden Seiten.
  • Hohe Temperaturbeständigkeit: Kontinuierlicher Einsatzbereich von -40°C bis +200°C.
  • Flammhemmend: UL 94 V-0 klassifiziert für einen sichereren Einsatz in elektrischen und elektronischen Geräten.
  • Konforme Materialien: RoHS- und REACH-konform für den breiten Einsatz in Industrie- und Konsumgüteranwendungen.

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Verfügbare Modellvariationen

Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen

PropertyTCIN 1.2TCIN 1.3TCIN 1.5TCIN 1.6TCIN 2.0TCIN 3.0TCIN 3.6TCIN 5.0TCIN 7.0

Base material

Silicone rubber

Silicone on polyimide film

Silicone rubber

Silicone rubber

Silicone rubber

Silicone rubber

Silicone rubber

Filled silicone elastomer

Filled silicone elastomer

Reinforcement/backing

Fibreglass

Polyimide film

Fibreglass

Fibreglass

(none)

Fibreglass

Fibreglass

Fibreglass

Fibreglass

Thermal conductivity (W/mK)

1.2

1.3

1.5

1.6

2.0

3.0

3.6

5.0

7.0

Thickness (mm)

0.18 – 1.0

0.20 ±10%

0.25 – 0.60

0.23

0.15 – 1.00

0.25 – 0.60

0.50 – 10.00

0.40 – 10.00

0.50 – 5.00

Hardness (Shore)

70 A

80 A

20–60 00

85 00

50–80 00

40–65 00

10–60 00

45 00

55 00

Continuous use temp (°C)

-40 to 200

-50 to 200

-40 to 200

-40 to 200

-40 to 200

-40 to 200

-40 to 200

-40 to 200

-40 to 200

Tensile strength (MPa)

17.6

27.6

17.6

9.0

0.2

17.6

44

44

0.22

Density (g/cm³)

1.6

2.5

1.6

2.5

2.5

1.6

3.1

3.1

3.5

Flammability rating

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

UL 94 V-0

FAQs

für Thermally conductive insulator

Sie werden häufig eingesetzt, um Leistungshalbleiter und andere heiße Bauteile thermisch an Kühlkörper oder Chassis anzubinden und dabei elektrisch zu isolieren. Typische Beispiele sind die Montage von Leistungstransistoren, MOSFETs, Spannungsreglern oder Hochleistungs-LEDs auf Kühlkörpern. Darüber hinaus kommen sie in der Automotive-Elektronik, in Stromrichtern, Motorantrieben und anderen industriellen Systemen zum Einsatz, in denen sowohl Wärmeableitung als auch Isolation entscheidend sind.

Die Pads bestehen aus einem silikonbasierten Verbundmaterial, das mit wärmeleitenden Partikeln gefüllt ist und zugleich einen sehr hohen elektrischen Widerstand aufweist. Dadurch kann Wärme durch das Material geleitet werden, während elektrischer Strom blockiert wird. Je nach Variante liegt die Durchschlagsfestigkeit im Kilovolt-pro-Millimeter-Bereich, sodass auch dünne Pads Hoch­spannungsbauteile sicher isolieren können.

Im Vergleich zu Glimmerscheiben sind Silikonpads flexibler und einfacher zu handhaben, da sie nicht brechen und keine perfekt ebenen Oberflächen benötigen. Sie passen sich Oberflächenunregelmäßigkeiten an und verringern so den Wärmewiderstand ganz ohne den Aufwand von Wärmeleitpaste. Im Gegensatz zu Paste handelt es sich um feste Materialien, die im Laufe der Zeit weder herausgedrückt werden noch austrocknen, wodurch die thermische Langzeitleistung erhalten bleibt.

Wählen Sie die Dicke anhand der Spaltgröße und der Ebenheit der Kontaktflächen. Dünnere Pads sind ideal für einen geringen Wärmewiderstand, wenn das Bauteil nah am Kühlkörper sitzt, während dickere Pads helfen, größere Spalte oder unebene Oberflächen zu überbrücken. Weichere Varianten passen sich leichter an und funktionieren gut bei geringer Klemmkraft, während härtere Varianten die Handhabung und Haltbarkeit bei der Montage verbessern können.

Ja. Das Material wird üblicherweise in Bogenform geliefert und kann passend zugeschnitten, gestanzt oder kiss-cut verarbeitet werden, um ein bestimmtes Design zu erfüllen. Vorgeschnittene Formen mit Löchern oder kunden­spezifischen Konturen können die Installation vereinfachen und die Wiederholgenauigkeit in Produktionsumgebungen verbessern.

Viele TCIN-Varianten sind mit einer Klebeschicht auf einer oder beiden Seiten erhältlich, damit das Pad bei der Installation in Position bleibt. Auch ohne Klebeschicht reicht die natürliche Haftung des Silikons zusammen mit dem Montagedruck durch Clips oder Schrauben in der Regel aus, um das Pad korrekt auszurichten. Dank ihrer Flexibilität lassen sie sich zudem leichter positionieren als spröde Isoliermaterialien.

Diese Pads sind für den Einsatz bei niedriger bis mittlerer Anpresskraft ausgelegt. Ihre anpassungsfähige Struktur ermöglicht mit minimalem Kraftaufwand einen wirksamen thermischen Kontakt, sodass oft bereits ein Federclip oder eine leicht angezogene Schraube ausreicht. Damit eignen sie sich besonders für Baugruppen, bei denen eine hohe Klemmkraft nicht erwünscht ist.

Ja. Alle Pads der TCIN-Serie sind für den Dauerbetrieb von -40°C bis +200°C ausgelegt und nach UL 94 V-0 klassifiziert. Ihre hohe Durchschlagsfestigkeit, die stabile Silikonkonstruktion und bei vielen Varianten die Glasfaserverstärkung unterstützen den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen elektrischen und thermischen Umgebungen.

Ja. Die Produktreihe ist nach UL 94 V-0 klassifiziert und wird als RoHS- und REACH-konform beschrieben. Dadurch eignen sich die Pads für den Einsatz in vielen kommerziellen und industriellen Elektronikprodukten, bei denen Umwelt- und Sicherheitskonformität erforderlich ist.