TIM L58: 열 전도성 재료의 세부 특성 분석을 위한 열 전도성 재료 테스트 장치
LINSEIS TIM L58은 실제 접촉 압력 및 온도 조건에서 열 전도성 재료(TIM)의 정밀한 특성 분석을 위한 고급 시스템입니다. 이 장치를 사용하면 다음을 정확하게 측정할 수 있습니다. 열 임피던스열 저항 및 겉보기 열 전도도를 ASTM D5470 표준에 따라 정확하게 측정할 수 있습니다. TIM L58은 다음과 같은 분야의 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 전자, 배터리 기술, 반도체 냉각 및 고급 열 관리 및 점성 분석 지원 TIM-페이스트, 패드, 필름, 폴리머 및 금속 계면 재료의 분석을 지원합니다. 최대 16MPa의 자동 압력 제어, 통합 두께 측정, -30°C ~ 450°C의 온도 범위를 갖춘 이 시스템은 산업 표준에 부합하는 뛰어난 유연성, 재현성 및 정밀도를 제공합니다.
고유 기능
전자 제품 업그레이드
TIM L58의 완전히 개선된 전자 장치는 모든 측정 과정을 지능적으로 제어하며, 최고의 공정 안정성을 보장합니다. 하드웨어와 LiEAP 소프트웨어의 긴밀한 연동을 통해 최소한의 조작만으로 재현 가능한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
새로운 전자 장치의 장점으로는 다음이 있습니다:
- 자동 보정
사용자 오류를 줄이고 지속적으로 정확한 측정 결과를 보장합니다. - 완전 자동화된 측정 절차
측정, 제어 및 데이터 분석은 소프트웨어를 통해 제어됩니다. - 지능형 측정 프로파일
자유롭게 정의할 수 있는 온도, 압력 및 사이클 프로그램. - 통합 LiEAP 플랫폼
하드웨어, 소프트웨어 및 분석 기능을 통합적으로 제어합니다. - 높은 공정 안정성
매 측정 시 안정적이고 재현성 높은 결과를 제공합니다.
새로운 하드웨어 기능
TIM L58의 모듈식 측정 플랫폼은 최대의 유연성과 최고의 정밀도를 위해 개발되었습니다. 고성능 액추에이터, 고해상도 센서 시스템 및 교체 가능한 측정 구성 요소를 통해 다양한 열전도성 소재에 최적화하여 적용할 수 있습니다.
주요 하드웨어 사양은 다음과 같습니다:
- NEW: 교체 가능한 측정 블록
특정 용도에 맞는 측정을 위해 다양한 재질과 형상의 사용자 교체형 측정 블록. - 플러그 앤 플레이 기술
모든 보정 및 구성 데이터를 자동으로 인식합니다. - 자동 압력 제어
최대 16 MPa까지 재현 가능한 접촉력. - 고해상도 LVDT 측정
시편 두께를 ±5 µm까지 정밀하게 측정합니다. - 모듈식 시스템 설계
선택 사항으로 진공 챔버, 안전 하우징 또는 고객 맞춤형 확장 기능을 적용할 수 있습니다.
소프트웨어 개선 사항
TIM-L58 소프트웨어 플랫폼은 지능형 자동화, 신뢰할 수 있는 공정 제어 및 첨단 분석 도구를 결합하여 효율적이고 재현성 높은 TIM 특성 분석을 가능하게 합니다.
최적화된 소프트웨어 아키텍처의 장점으로는 다음이 있습니다:
- 통합 LiEAP 플랫폼
단일 소프트웨어 환경에서 제어, 분석 및 장치 통신을 일관되게 수행합니다. - 자동화된 측정 프로세스
재현성 있는 TIM 분석을 위한 완전 자동 압력, 온도 및 사이클 제어 기능. - 고급 데이터 분석
실시간 시각화, 곡선 비교 및 통계 분석을 위한 도구. - 신뢰할 수 있는 프로세스 신뢰성
자동 교정, 열전대 모니터링 및 데이터 보호 처리. - 유연한 플러그인 아키텍처
온도 사이클, 두께 조절 및 품질 관리를 위한 확장 가능한 소프트웨어 모듈.
자동 압력 제어
통합형 전기기계식 압력 시스템을 통해 최대 16 MPa의 압착력을 정밀하고 재현성 있게 제어할 수 있어, 실제 적용 조건에서 현실적인 TIM 특성 분석을 수행할 수 있습니다.
통합 두께 측정
고해상도 LVDT 시스템은 작동 중에 시료 두께를 지속적으로 측정하여 열 저항과 열 전도도를 매우 정확하게 계산합니다.
열 충격 및 신뢰성 테스트
TIM L58은 열전도제의 노화, “펌프아웃” 효과 및 반복적인 부하 조건 하에서의 열적 신뢰성을 평가하기 위한 자동화된 온도 사이클 및 장기 안정성 시험을 지원합니다.
ASTM D5470에 따른 측정
이 시스템은 ASTM D5470에 따라 정상 상태 열유량의 표준화된 측정을 수행함으로써, 열전도 재료(TIM)의 특성 분석 시 직접 비교 가능하고 재현성 있는 결과를 얻을 수 있게 해줍니다.
하이라이트
최대 16MPa의 자동 압력 제어
ASTM D5470에 따른 측정
교체 가능한 측정 블록이 있는 시스템

완전히 통합된 LiEAP 소프트웨어 플랫폼
온도 범위: -30°C ~ 450°C
통합 LVDT 두께 측정
주요 기능

넓은 온도 범위
-30 °C ~ 450 °C – LINSEIS TIM L58은 TIM 테스트에 활용 가능한 가장 넓은 온도 범위 중 하나에서 실제 작동 조건 하에 열전도성 소재를 정밀하게 특성 분석할 수 있게 해줍니다.

자동 압력 제어
최대 16MPa – 통합된 전자기계식 액추에이터는 사실적인 TIM 특성화를 위해 고도로 재현 가능한 접촉 압력 조건을 지원합니다.
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교체 가능한 측정 블록
모듈식 Meter Bar 시스템은 다양한 TIM 소재 및 열전도율 범위에 최적화되어 있습니다. 교체 가능한 측정 블록은 다양한 응용 분야에서 최대의 유연성과 최고의 측정 정확도를 보장합니다.

ASTM D5470에 따른 측정
TIM L58은 직접 비교 가능한 결과를 얻기 위해 ASTM D5470에 따라 표준화된 고정식 열유량 측정을 수행합니다.
질문이 있으신가요? 전화로 문의하세요!
+49 (0) 9287/880 0
서비스 이용 가능 시간은 월요일부터 목요일 오전 8시부터 오후 4시까지, 금요일 오전 8시부터 오후 12시까지입니다.
저희가 도와드리겠습니다!
사양
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두께 측정: ± 5 µm의 정확도로 두께 측정

온도 범위: -30 °C ~ 450 °C

열전도율: 0.1~50 W/mK
열 전도성 재료의 안정적이고 사실적인 특성 분석을 위해 개발된 강력한 TIM 테스터를 확인해 보세요:
- 샘플 두께: 0.001~8mm(옵션으로 최대 20mm)
- 샘플의 저항 범위: 0.005 – 500 cm²K/W
- 힘 옵션: 1kN, 2kN, 5kN
- 재료 호환성: 페이스트, 패드, 호일, 폴리머, 흑연, 금속 및 세라믹
- 온도 주기: 실제 작동 조건에서 신뢰성 및 노화 테스트 자동화
방법
정상 상태 열유량 측정 방법 (ASTM D5470)
열전도 재료(Thermal Interface Material, TIM)를 시험할 때는, 정의된 기계적 및 열적 조건 하에서 서로 맞닿은 두 표면 사이에 배치된 재료의 열저항과 열전달 성능을 측정합니다. 이 방법은 계면을 가로지르는 열 전달 효율에 대한 직접적인 통찰력을 제공하며, 이는 현대 전자기기, 배터리 시스템 및 고성능 소자에 있어 결정적인 매개변수입니다.
TIM 측정 시, 시편은 가열된 상부 측정 레일과 냉각된 하부 측정 레일 사이에 배치됩니다. 압착 압력을 정밀하게 제어하는 동안 재료를 통해 정의된 열유량이 생성됩니다. 이로 인해 시편 전체에 걸쳐 발생하는 온도 구배가 지속적으로 기록되며, 이를 바탕으로 열저항과 겉보기 열전도도를 계산합니다.
기존의 체적 열전도도 측정 방법과 달리, TIM 시험은 실제 설치 조건 하에서 전체 계면 거동을 체계적으로 평가합니다. 여기에는 접촉 압력, 시편 두께, 표면 상태 및 계면 품질이 전체 열적 거동에 미치는 영향이 포함됩니다.
통합 두께 측정 시스템은 작동 중에 시편의 실제 두께를 동시에 측정함으로써, 열전도 페이스트, 패드, 필름과 같은 부드럽거나 압축 가능한 TIM 소재의 경우에도 매우 정밀하고 재현성 높은 계산을 보장합니다.
ASTM D5470에 따른 TIM 특성 분석은 첨단 열 관리 솔루션 개발에 필수적입니다. 이를 통해 반도체 냉각, 배터리 기술, 자동차 전자기기 및 산업용 고성능 응용 분야에 사용되는 열 인터페이스 소재를 신뢰성 있게 평가할 수 있습니다.
TIM L58의 기능 원리
TIM L58은 ASTM D5470에 따른 정상태 열유동법을 활용하여 열전도성 재료에 대한 정밀한 특성 분석을 수행합니다. 시편은 가열된 상부 측정 레일과 냉각된 하부 측정 레일 사이에 배치되며, 이때 정해진 기계적 압력이 가해집니다.
측정하는 동안 시스템은 시료의 온도 구배와 열 전도성 물질을 통한 열 흐름을 지속적으로 기록합니다.
TIM L58은 여러 가지 중요한 측정 항목을 동시에 측정합니다:
- 열저항 – 경계면을 통한 열전달에 대한 물질의 저항을 높은 정밀도로 측정합니다.
- 열전도율 – TIM 소재의 겉보기 열전도율은 열유량, 온도차 및 시편 형상을 바탕으로 계산됩니다.
- 시편 두께 – 통합된 고해상도 LVDT 시스템이 작동 중에 재료의 유효 두께를 지속적으로 측정합니다.
- 압력에 따른 거동 – 실제 조립 조건에서 접촉 압력이 TIM 소재의 열 성능에 미치는 영향을 조사할 수 있습니다.
정밀한 온도 제어, 자동 힘 제어 및 통합 두께 측정 기능을 결합한 TIM L58은 전자기기, 배터리 시스템 및 첨단 열 관리 응용 분야를 위한 열 인터페이스 소재에 대해 신뢰할 수 있고 재현성 높은 특성 분석을 가능하게 합니다.
열 관리에 대한 포괄적인 솔루션 – LINSEIS 보조 장비
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서비스 이용 가능 시간은 월요일부터 목요일 오전 8시부터 오후 4시까지, 금요일 오전 8시부터 오후 12시까지입니다.
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TIM L58 개요 – 작동 원리, 적용 분야, 특징 및 자주 묻는 질문
열 인터페이스 재료(TIM)란 무엇인가요?
열전도 재료(TIM)는 열 전달을 개선하고 열 접촉 저항을 줄이기 위해 서로 맞닿은 두 표면 사이에 삽입되는 재료입니다. 대표적인 TIM으로는 열전도 페이스트, 열전도 패드, 열전도 필름, 상변화 물질 및 흑연 플레이트가 있으며, 이들은 전자기기, 배터리 및 전력 모듈에 사용됩니다.
TIM L58로 어떤 재료를 측정할 수 있나요?
TIM L58은 열전도 페이스트, 열전도 패드, 필름, 흑연 소재, 폴리머, 금속, 세라믹 및 상변화 소재(PCM)를 비롯한 다양한 소재의 특성 분석을 지원합니다. 이 시스템은 연성 및 경성 계면 소재 모두에 사용하도록 설계되었습니다.
ASTM D5470에 따라 측정되는 것은 무엇인가요?
ASTM D5470 규격은 열전도성 재료의 열저항 및 겉보기 열전도도를 측정하기 위해 정상 상태에서의 열유량을 결정하는 표준화된 방법을 규정하고 있습니다. TIM L58은 높은 재현성을 갖춘 결과를 얻기 위해 제어된 온도 및 압력 조건 하에서 이러한 측정을 수행합니다.
압착력은 열전도 재료(TIM)의 성능에 어떤 영향을 미치나요?
압착 압력은 열전도 재료의 열 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 압력을 높이면 공기 틈을 줄이고 표면 밀착도를 향상시킬 수 있어, 열 저항이 감소하고 열전달 효율이 향상됩니다. TIM L58을 사용하면 압력에 따른 열적 거동을 정밀하게 분석할 수 있습니다.
TIM L58로 열충격 및 노화 테스트를 수행할 수 있나요?
예, TIM L58은 자동화된 온도 사이클과 장기 안정성 테스트를 지원합니다. 이를 통해 실제 작동 조건에서 재료 노화, 펌프 아웃 효과 및 열 신뢰성을 평가할 수 있습니다.
TIM L58의 가격은 얼마인가요?
TIM L58 시스템의 가격은 선택한 구성과 온도 범위, 힘 구성, 냉각 시스템, 교체 가능한 측정 레일, 온도 사이클 및 신뢰성 테스트를 위한 소프트웨어 확장 기능과 같은 옵션 사양에 따라 달라집니다. 각 시스템은 특정 응용 분야 요구 사항에 맞춰 구성될 수 있으므로, 최종 구성 및 가격은 달라질 수 있습니다.
정확한 견적을 원하시면 문의 양식을 통해 응용 분야 세부 정보를 알려주시기 바랍니다. 당사 팀이 귀하의 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 기꺼이 마련해 드리겠습니다.
TIM L58의 배송 기간은 얼마나 걸리나요?
TIM L58 시스템의 납기 기간은 선택한 구성 및 옵션 사양에 따라 달라집니다. 확장된 온도 범위, 맞춤형 측정 레일, 냉각 시스템 또는 온도 사이클 및 신뢰성 테스트를 위한 확장 소프트웨어 패키지와 같은 추가 옵션은 생산 및 준비 기간을 연장할 수 있습니다.
고객님의 구체적인 용도 및 구성 요구 사항에 기반한 정확한 예상 납기일을 확인하시려면 문의 양식을 통해 당사에 연락해 주시기 바랍니다.
열 저항과 열 전도성의 차이점은 무엇인가요?
열전도율은 물질이 열을 전달하는 본질적인 능력을 나타내는 반면, 열저항은 전체 계면 시스템 내에서 열 흐름에 대한 실제 저항을 반영합니다. TIM 테스트에서는 재료 자체뿐만 아니라 두께, 접촉 압력 및 계면 품질도 고려됩니다.
소프트웨어
값을 가시화하고 비교 가능하게 만들기
모든 LINSEIS 열분석 장치는 소프트웨어로 제어됩니다. 개별 소프트웨어 모듈은 Microsoft® Windows® 운영 체제에서만 실행됩니다. 전체 소프트웨어는 온도 제어, 데이터 수집 및 데이터 평가의 세 가지 모듈로 구성됩니다. Windows® 소프트웨어에는 열분석 측정의 준비, 수행 및 분석에 필요한 모든 필수 기능이 포함되어 있습니다. 린사이스는 전문가와 애플리케이션 전문가 덕분에 포괄적이고 이해하기 쉬우며 사용자 친화적인 소프트웨어를 개발할 수 있었습니다.
일반 기능
- 측정 데이터의 실시간 시각화
- 자유롭게 구성 가능한 다이어그램 레이아웃 및 축 스케일링
- 자동 및 수동 스케일링 기능
- 확대/축소 및 커서 도구
- 커브 비교 및 오버레이 기능
- 통계 분석 도구
- 자동 보고서 생성
- Excel® 및 ASCII 형식으로 데이터 내보내기
- 다중 사용자 작업
- 정전 시 데이터 보안
- 자동 보정 루틴
- 평가 결과 저장 및 내보내기
- 통합 온라인 도움말 시스템
- 첫 번째 및 두 번째 도함수의 계산
- 유연한 데이터 처리 및 사후 분석
열 분석용 기능
- 열 저항 자동 계산
- 겉보기 열전도율 측정
- 열 임피던스 평가
- 접촉 저항 계산
- 두께에 따른 열 분석
- 압력에 따른 열 거동 평가
- 온도에 따른 재료 특성화
확장된 테스트 기능
- 자동화된 온도 변화 측정
- 신뢰성 및 노화 테스트
- 장기 안정성 테스트
- 다단계 측정 시퀀스
- 자동화된 측정 시퀀스
- 배치 테스트용 함수
시스템 제어
- 상온 및 하온의 독립적인 제어
- 자동 힘 제어 및 모니터링
- LVDT를 사용한 연속 두께 모니터링
- 측정 상태의 실시간 표시
- 테스트 시퀀스 자동 실행
품질 및 검증 도구
- 품질 관리를 위한 플러그인
- 반복성 확인
- 측정 시리즈의 통계적 비교
- 캘리브레이션 관리
- ASTM D5470에 따른 표준화된 평가 루틴
애플리케이션 (Application)
자동차, 항공 및 우주
열전도 재료(TIM)는 효율적인 열 방출이 성능, 신뢰성 및 수명에 결정적인 역할을 하는 자동차 및 항공우주 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이 소재들은 계면에서의 열 접촉 저항을 최소화함으로써 전력 전자 장치, 배터리, 냉각 시스템 및 구조 부품 간의 열 전달을 향상시킵니다.
TIM L58은 실제와 유사한 온도 및 압력 조건에서 열전도율, 열저항 및 계면 열전달 성능을 정밀하게 분석할 수 있게 해줍니다. 이는 까다로운 환경 조건에서 작동하는 전기 자동차, 배터리 시스템, 항공 전자 장비, 레이더 기술 및 기타 고성능 응용 분야를 위한 열 관리 솔루션의 개발 및 최적화를 지원합니다.
응용 사례: 베스펠(Vespel, 타입 3 / 50 °C / 1 MPa) 측정
50 °C (TH = 70 °C, TC = 30 °C)에서 1 MPa의 접촉 압력을 가한 상태에서 25 mm × 25 mm 크기의 Vespel™ 시편의 열 임피던스(열전도도)를 측정하였다. 두께가 1.0 mm에서 2.00 mm 사이인 세 가지 다른 시편을 측정하여 겉보기 열전도율과 열 접촉 저항(선형 회귀 분석을 통해)을 산출하였다.
적용 사례: 온도에 따른 베스펠™ 측정
40°C~150°C의 온도 범위에서 1MPa의 일정한 접촉 압력에서 25mm × 25mm 베스펠™ 샘플의 온도에 따른 겉보기 열전도율 그림.
반도체 및 전자 제품
열전도 재료(TIM)는 효율적인 열 방출이 전자 부품의 성능, 신뢰성 및 수명에 결정적인 역할을 하는 반도체 및 전자 산업에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 이 소재들은 계면에서의 열 접촉 저항을 최소화함으로써 반도체 소자, 전력 전자 장치, 방열판 및 하우징 간의 열 전달을 향상시킵니다.
TIM L58은 실제와 유사한 온도 및 압력 조건에서 열전도도, 열저항 및 계면 열전달 성능을 정밀하게 분석할 수 있게 해줍니다. 이는 전력 밀도와 신뢰성에 대한 요구 사항이 점점 높아지고 있는 프로세서, 전력 반도체, LED 모듈, 전력 모듈, 데이터 센터, 통신 시스템 및 기타 고성능 애플리케이션을 위한 열 관리 솔루션의 개발과 최적화를 지원합니다.
응용 예: 2형 열전도 패드 측정 (50 °C에서)
50 °C (TH = 70 °C, TC = 30 °C)에서 25 mm × 25 mm 크기의 열전도성 패드(시료 유형 2)의 열임피던스(열전도도)를 측정하였다. 열 접촉 저항을 (선형 회귀 분석을 통해) 산출하기 위해 두께가 약 2 mm에서 4 mm 사이인 세 가지 시료를 측정하였다.
적용 예: 유형 1 점성 열 페이스트 측정(60°C 기준)
60 °C에서 점성 열전도 페이스트(시료 유형 1)의 열 임피던스(유효 열전도도) 측정. 0.25 mm에서 1.50 mm 사이의 공칭 두께를 가진 시료를 분석하여, 무압 조건 하에서 온도 구배와 그에 따른 열 임피던스를 정량화하였다.
적용 사례: 사이클 테스트
노화 시험 및 지속 하중 하에서의 거동 분석은 TIM 소재의 장기 성능을 파악하기 위한 중요한 시험입니다. 이러한 특성 분석을 위해 TIM 테스터(TIM L58)는 온도, 간극 거리 또는 압축력을 주기적으로 변화시킬 수 있는 소프트웨어 플러그인을 제공합니다. 사이클이 진행되는 동안 온도, 간극 거리/시편 두께, 압력 및 열 임피던스와 같은 모든 특성을 지속적으로 모니터링하여 거동 변화를 실시간으로 파악합니다. 이 애플리케이션에서는 성능 테스트에서 시편 온도를 일정하게 유지한 상태에서 0.02 Hz의 주파수로 ± 30 μm의 주기적 압축이 정의되었음을 보여줍니다.
첫 번째 이미지는 정격 간극 거리와 실시간으로 측정된 간극 거리를 함께 표시한 이 사이클을 보여줍니다. 두 번째 그림은 사이클 수가 증가함에 따라 열 임피던스가 약간 상승하여, 장기간 작동 시 출력이 소폭 감소함을 보여줍니다. 이러한 정보는 소자 모델링 및 개별 부품의 수명 예측에 도움이 됩니다.
충분한 정보 제공