Doppeltes Leben - Thermal Management für coole Elektronik

Eine Faustregel besagt, dass eine Temperaturerhöhung von 10°C die mittlere Lebensdauer eines Bauteiles halbiert!
Schaltnetzteile, elektronische Lasten, Powerleuchtdioden, Motorsteuerungen, Magnetventile, elektronische Relais, Frequenzumrichter und Leistungskondensatoren – alle diese Geräte und Einrichtungen haben eines gemeinsam: Es fließen große elektrische Ströme und dabei entsteht Verlustwärme.
Ziel aller Maßnahmen beim Thermal Management muß eine möglichst effektive Wärmeableitung der Verlustwärme vom Halbleitermaterial an die Umgebung sein. Und damit auch eine längere Lebensdauer des Gerätes oder Bauteils.
Die CMC Klebetechnik bietet eine umfangreiche Palette wärmeleitender Elektroisolationsfolien an, die zur galvanischen Entkopplung in der Leistungselektronik eingesetzt werden.
- Silikonfolien sind elastisch und gleichen Unebenheiten der Oberflächen gut aus. Silikonfolien können sehr dick sein und überbrücken als verformbare Brücke sogar unterschiedlich große Distanzen (Gap-Filler). Insbesondere dünne Silikonfolien werden mechanisch durch Glasgewebeeinlagen stabilisiert.
- Gefüllte Polyimidfolie haben bei geringer Stärke eine hervorragende Spannungsfestigkeit und widerstehen hohen Temperaturen. Die Folie ist elastisch und unempfindlich gegenüber punktuellen Belastungen. Es gibt sie selbstklebend und mit Wärmeleitwachs beschichtet.
- Graphit- und Metallfolien sind elektrisch und thermisch leitend. Graphitfolien haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, sind jedoch gegenüber punktuellen Belastungen und Biegungen sehr empfindlich.
Kupfer- oder Aluminiumfolien werden als Wärmespreizer (Ableiten der Wärme vom Hotspot) verwendet. Auch diese Folien können mit Klebstoff oder Wärmeleitwachs beschichtet sein.
CMC Typ | Basis | Durchschlags-spannung | Stärke in mm | klebend | Therm. Leitfähigkeit in W/mK |
Silikonfolie, glasgewebe-verstärkt | >6 | 0,23 | 1 und 2 | 3,0 | |
Silikonfolie, glasgewebe-verstärkt | >3 | 0,21 | 1 | 4,1 | |
Silikonfolie, glasgewebe-verstärkt | >2 | 0,2 | - | 2,5 | |
Silikonfolie, glasgewebe-verstärkt | (4kV/mm) | 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | 2 | 2,4 | |
Silikonkautschuk | (10kv/mm) | 1,0 | 1 und 2 | 5,5 | |
Silikonkautschuk | (10kV/mm) | 2,0 | 1 und 2 | 5,5 | |
Silikonfolie, glasgewebe-verstärkt | >4 | 6,0 | 1 | 2,4 | |
Kapton® MT | 4,2 | 0,025 | 1 Acylat | 0,45 | |
Kapton® MT | >8 | 0,05 | 1 | 0,37 | |
Kapton® MT | >7 | 0,05 | 1 Acrylat 2 Wachs | 0,37 | |
Kapton® MT | >8 | 0,05 | 2 | 0,37 |
Legende: klebend 1 und/oder 2 bedeutet ein- oder beidseitig klebend. Bei Gap-Filler nur haftend
Sie können diese Informationen auch als Infoblatt herunterladen.
Alle Folien liefern wir als Rollenware in individueller Breite oder als kundenspezifische Stanz- und Formteile. Es sind auch Laminate möglich (z.B. Kupferfolie mit Silikonfolie).
WICHTIG: Die Angaben bezüglich Wärnmeleitung schwanken nicht nur von Material zu Material. Das liegt u.a. daran, daß Messmethoden und Prüfkörper, aber auch Anpressdruck und Montageart stark die Ergebnisse beeinflussen. Besonders bei weichen Silikon-Gap-Fllern wird die Wärmeleitung mit steigendem Druck verbessert.

- Wärmeleitende Isolationsfolie für die Leistungselektronik
Wärmeleitende Isolationen aus Kapton MT
Type | CMC 70821 | CMC 70791 | CMC 70792 | CMC 70880 |
Folie | Kapton MT(r)-Folie, 50µ, Brennbarkeit UL 94 VTM-0 | |||
Beschichtung | 1. Acrylatkleb. | 1. Acrylatkleb. | 1. Wachs | 1. Acrylatkleb. |
Arbeitsbereich | 180°C | |||
Isolationswiderstand | 10e14 Ohm | |||
Spannungsfestigkeit | >7KV | |||
Gesamtstärke | 85µm | 78µm | 85µm | 110µm |
Anwendung | Ersatz von z.B. Glimmerscheiben für die Isolation von Bauelementen der Leistungselektronik gegenüber Kühlkörpern. Keine hohen Schließkräfte notwendig wie bei Elastomer (Silikonkautschuk). | |||
Beispiel: Wärmeleit-Pad aus gefülltem Silikon-Material

- Hochgefüllter Silikonkautschuk mit mechanisch stabilisierender Glasgewebeeinlage für gute Dimensionsstabilität
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