Materiali innovativi per la luce di nuova generazione

Nel settore dell’illuminazione LED, il controllo della temperatura è essenziale per garantire efficienza luminosa, durata e sicurezza del sistema.
La gestione termica dei LED richiede materiali ad alta conducibilità termica, capaci di dissipare il calore in modo uniforme, mantenendo al contempo stabilità dimensionale e valore estetico del prodotto.

Un esempio d’eccellenza arriva da Artemide, in collaborazione con Mercedes-Benz Style, per la creazione della lampada Ameluna: un’icona del design contemporaneo che coniuga estetica, tecnologia e sostenibilità.
Per questo progetto, Artemide ha scelto un compound termoconduttivo LATI, capace di soddisfare contemporaneamente esigenze strutturali, termiche e ambientali.

Ameluna: design, luce e tecnologia integrata

La lampada Ameluna (fusione tra Artemide, Mercedes e Luna) rappresenta una nuova frontiera dell’illuminazione intelligente.
La cupola in PMMA trasparente, dalle linee asimmetriche e futuristiche, riflette e diffonde la luce generata da una serie di LED ad alta efficienza integrati in un anello circolare sospeso che funge da supporto strutturale e dissipatore termico.

Questo anello, parte fondamentale del sistema ottico e meccanico, è realizzato in un compound termoconduttivo e autoestinguente sviluppato da LATI Industria Termoplastici S.p.A., specificamente formulato per garantire prestazioni elevate in applicazioni LED di design.

Il materiale: LATICONTHER 62 CEG/500-V0HF1

Per soddisfare le severe specifiche tecniche del progetto, Artemide ha adottato il LATICONTHER 62 CEG/500-V0HF1, un compound su base PA6 con cariche ceramiche isotropiche ad alta conduttività termica.

Proprietà principali del compound:

  • Conducibilità termica elevata e isotropica, ideale per la dissipazione uniforme del calore dei LED.
  • Autoestinguente UL94 V-0, privo di alogeni e fosforo rosso.
  • Ottima stabilità dimensionale e ritiri controllati, fondamentali per la precisione dell’accoppiamento con la cupola.
  • Eccellente finitura superficiale e verniciabilità.
  • Buona fluidità reologica, nonostante l’elevato contenuto di filler ceramico.

Grazie a queste caratteristiche, il materiale assicura affidabilità a lungo termine e resistenza meccanica elevata, permettendo la produzione in un unico pezzo monolitico — una sfida notevole considerando le dimensioni e la complessità del componente.

Simulazione e ottimizzazione del processo

Il progetto Ameluna ha richiesto un’intensa attività di co-design tra Artemide e i tecnici LATI, che hanno supportato la fase di sviluppo attraverso:

  • Analisi FEM (Finite Element Method) per la verifica delle prestazioni termiche e meccaniche.
  • Simulazioni di flusso per ottimizzare riempimento e raffreddamento dello stampo.
  • Definizione del setup di stampaggio per garantire planarità e circolarità del pezzo.

Queste attività hanno consentito di validare la stabilità geometrica del componente, assicurando dissipazione termica efficiente e perfetta compatibilità estetico-funzionale con la cupola trasparente.

Compound termoconduttivi LATI: performance e sostenibilità

La famiglia di materiali LATICONTHER è progettata per applicazioni in cui la gestione termica è cruciale.
Rispetto ai metalli, i compound termoconduttivi offrono numerosi vantaggi:

Proprietà Metallo (es. alluminio) Compound LATICONTHER
Conducibilità termica Molto alta Alta (fino a 10 W/mK)
Peso specifico Elevato Ridotto (fino al -60%)
Lavorabilità Macchinazione o fusione Stampaggio a iniezione
Riciclabilità Limitata Possibile
Isolamento elettrico Assente Presente
Design freedom Limitata Elevata

I compound termoconduttivi LATI uniscono conducibilità termica e isolamento elettrico, rendendoli ideali per corpi illuminanti LED, dissipatori integrati, supporti elettronici e moduli optoelettronici.

Illuminazione LED e materiali funzionali: un binomio strategico

L’esperienza di Artemide e LATI con Ameluna rappresenta un modello di integrazione tra design, tecnologia e materiali avanzati.
L’impiego di compound termoconduttivi non solo migliora la prestazione luminosa e la longevità dei LED, ma contribuisce anche alla riduzione del peso e dell’impatto ambientale rispetto ai metalli tradizionali.

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FAQ – Compound termoconduttivo per illuminazione LED

  1. Perché utilizzare un compound termoconduttivo nei corpi illuminanti LED?
    Per migliorare la dissipazione del calore, prolungare la vita utile dei LED e mantenere l’efficienza luminosa nel tempo.
  2. I compound termoconduttivi sostituiscono i metalli?
    Sì, in molte applicazioni strutturali o dissipative offrono un ottimo compromesso tra conducibilità, leggerezza e isolamento elettrico.
  3. Quali materiali usa LATI per i compound termoconduttivi?
    Polimeri tecnici come PA6, PPS, PBT e PPA, caricati con filler ceramici o grafitici per condurre il calore senza compromettere l’isolamento elettrico.