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Présentation des matériaux

GAP PAD 3000S30
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Joint conducteur thermique
Isolant electrique
Epaisseur : 0.254 à 3.1 mm
Conductivité thermique : 3.0 W/m-K
Temperature d’utilisation : -60/+200°c
Absorbtion des chocs et des vibrations
Produit mou qui limite les resistances de contact

GAP PAD 2500S20
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Joint conducteur thermique
Isolant electrique
Epaisseur : 0.254 à 3.1 mm
Conductivité thermique : 2.4 W/m-K
Temperature d’utilisation : -60/+200°c
Absorbtion des chocs et des vibrations
Produit mou qui limite les resistances de contact

GAP PAD 2000S40
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Joint conducteur thermique
Isolant electrique
Epaisseur : 0.5 à 3.1mm
Conductivité thermique : 2.0 W/m-K
Temperature d’utilisation : -60/+200°c
Absorbtion des chocs et des vibrations

GAP PAD ULTRA SOFT
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Joint conducteur thermique
Isolant electrique
Epaisseur : 0.5 à 6.35 mm
Conductivité thermique : 1.0 W/m-K
Temperature d’utilisation : -60/+200°c
Absorbtion des chocs et des vibrations

BOND PLY 100
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Adhésif double face conducteur thermique
Isolant electrique
Epaisseur : 0127mm à 0.179mm
Conductivite thermique : 0.8 W/m-K
Temperature d’utilisation : -30/+120°c

GAP FILLER 2000
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Produit de remplissage conducteur thermique
Isolant electrique
Conductivité thermique : 2.0 W/m-K
Temperature d’utilisation : -60/+200°c

GAP FILLER 1000
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Produit de remplissage conducteur thermique
Isolant electrique
Conductivité thermique : 1.0 W/m-K
Temperature d’utilisation : -60/+175°c

HI FLOW 300P-1.5
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Substrat polyimide revetu de materiaux a changement de phase sur les deux faces
Isolant electrique 5KV
Conductivite thermique : 1.6 W/m-K
Epaisseur 0.1143 mm
Temperature d’utilisation: 150°c continu
Changement de phase : 55°c

HI FLOW 225-AC
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Remplacement de graisse
Substrat aluminium revetu de materiaux a changement de phase sur les deux faces
Conductivite thermique : 1.0 W/m-K
Epaisseur 0.102 mm
Temperature d’utilisation: 120°c continu
Changement de phase : 55°c

HI FLOW 105
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Remplacement de graisse
Substrat aluminium revetu de materiaux a changement de phase sur les deux faces
Conductivite thermique : 0.9 W/m-K
Epaisseur 0.139 mm
Temperature d’utilisation: 130°c continu
Changement de phase : 65°c

QPAD III
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Remplacement de graisse à trame de fibre de verre
Non isolant electrique
Conducteur tehrmique
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.152 mm
Conductivite thermique : 2.0 W/m.k

QPAD II
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Remplacement de graisse (base aluminium)
Non isolant electrique
Conducteur tehrmique
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.152 mm
Conductivite thermique : 2.5 W/m.k

SIL PAD K10
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Base silicone sur film kapton, haut de gamme
isolant electrique 6KV
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.127 mm
Conductivite thermique : 1.3 W/m.k
Recommande pour remplacer les isolant en oxyde de beryllium ou nitrure de bore

SIL PAD K4
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Base silicone sur film kapton
Isolant electrique 6KV
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.152 mm
Conductivite thermique : 0.9 W/m.k
Recommande pour resister a une tension elevée

SIL PAD A2000
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Base elastomere
Isolant electrique
Conducteur thermique
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.381,0.508 mm
Conductivite thermique : 3 W/m.k
Recommande pour transfert thermique elevé

SIL PAD 1500 ST
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Materiau renforce fibre de verre
Isolant electrique 3 KV
Conducteur de chaleur
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.203mm
Conductivite thermique: 1.8 W /m.k
Recommande pour montage faible pression
Haut de gamme,

SIL PAD 900S
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Isolant electrique 5.5 KV
Conducteur de chaleur
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseur : 0.229mm
Conductivite thermique : 1.6 W/m.k
Recommande pour montage faible pression

SIL PAD 800
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Isolant electrique 1.7 KV
Conducteur de chaleur
Performance thermique en fonction de la pression
Conductivite thermique: 1.6 W /m.k
Recommande pour montage faible pression

SIL PAD 400
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Silicone et fibre de verre
Isolant électriquE
Conducteur de chaleur
Performance thermique en fonction de la pression
Epaisseurs disponibles : 0.18mm,0.23mm
Conductivite thermique: 0.9 W /m.k