La gestion de la chaleur représente l’un des aspects les plus critiques dans la conception de systèmes d’éclairage LED à hautes performances. Dans ce contexte, l’emploi de matériaux thermoconducteurs polymères permet d’égaler les performances des solutions métalliques traditionnelles, tout en offrant des avantages en termes de conception, de poids et de durabilité.

La collaboration entre LATI et Whitecroft Lighting démontre comment l’utilisation de compounds thermiquement conducteurs peut permettre une reconfiguration fonctionnelle des dissipateurs, tout en maintenant des performances élevées et en réduisant l’impact environnemental.

Matériaux thermoconducteurs pour LED : le cas Whitecroft Lighting

Les compounds thermoconducteurs LATICONTHER sont utilisés pour le moulage des boîtiers dissipateurs de chaleur des downlights Mirage produits par l’entreprise britannique Whitecroft Lighting.

La collaboration entre LATI et Whitecroft remonte à 2020, lorsque des analyses FEM et des tests expérimentaux ont permis d’effectuer une révision minutieuse de la conception des systèmes d’éclairage, menant à l’adoption de matières plastiques thermoconductrices pour repenser des solutions traditionnellement réalisées en métal.

[Découvrez le matériau choisi par Whitecroft Lighting]

Conductivité thermique et performances dans les systèmes COB LED

La conductivité thermique garantie par la teneur élevée en graphite des compounds LATI permet de gérer en toute sécurité les performances et la durée de vie opérationnelle des assemblages COB LED les plus puissants.

Les excellentes capacités de gestion du flux thermique, obtenues également grâce à la géométrie des lampes Mirage réalisées en LATICONTHER 62 GR/50, ont permis leur utilisation même dans des environnements particulièrement exigeants.

Remplacement du métal : avantages en termes de conception et de durabilité

Le remplacement du métal par des matériaux polymères représente un changement significatif dans la conception des dissipateurs de chaleur.

D’un point de vue environnemental, cette approche permet de réduire l’empreinte carbone du produit fini. Grâce au potentiel de réchauffement global plus faible du compound et à son poids réduit, les émissions de CO₂ équivalent par unité fonctionnelle sont inférieures à celles de l’aluminium, même dans le cas de métal moulé sous pression issu du recyclage.

[La matière plastique parfaite pour dissiper la chaleur est ici]

Compound issu du recyclage chimique : LATICONTHER 62 CR GR/50

Pour renforcer davantage cette approche durable, Whitecroft a décidé de remplacer le LATICONTHER 62 GR/50 réalisé avec du PA6 d’origine fossile par son équivalent LATICONTHER 62 CR GR/50.

Ce matériau se caractérise par une matrice polymère entièrement constituée de PA6 obtenu par recyclage chimique de déchets plastiques post-consommation et post-industriels.

[Téléchargez la fiche technique du LATICONTHER 62 CR GR/50]

Performances techniques équivalentes aux matériaux traditionnels

Le LATICONTHER 62 CR GR/50 conserve des performances identiques aux compounds traditionnels en termes de :

  • propriétés thermiques
  • propriétés mécaniques
  • stabilité dimensionnelle

Le matériau est par ailleurs adapté à toutes les principales technologies de moulage par injection et à diverses hypothèses géométriques pour le composant.

Réduction de l’empreinte carbone dans les matériaux thermoconducteurs

Le passage de compounds à base fossile à des solutions avec des polymères recyclés permet une réduction significative du potentiel de réchauffement global (PRG).

Les valeurs de PRG passent d’environ 6–6,5 kgCO₂eq/kg pour la solution en PA6 fossile à des niveaux inférieurs à 4 kgCO₂eq/kg, soulignant la contribution concrète des matériaux à la décarbonation du produit.

Éclairage technique : performances et durabilité intégrées

La ligne Mirage de Whitecroft représente un exemple concret d’intégration entre :

  • hautes performances thermiques
  • innovation en matière de conception
  • durabilité environnementale

L’adoption de dissipateurs en plastique thermoconducteur démontre qu’il est possible de combiner efficacité, durabilité et réduction de l’impact environnemental au sein d’applications d’éclairage à hautes performances.

Matériaux thermoconducteurs pour LED

Que sont les matériaux thermoconducteurs polymères ?

Ce sont des compounds plastiques chargés (par ex. avec du graphite) capables de dissiper la chaleur, utilisés comme alternative aux métaux dans les systèmes électroniques et LED.

Est-il possible de remplacer l’aluminium dans les dissipateurs LED ?

Oui, les matériaux thermoconducteurs permettent de remplacer l’aluminium en garantissant des performances thermiques adéquates et une plus grande liberté de conception.

Quels avantages offrent-ils par rapport au métal ?

Réduction du poids, plus grande liberté de conception, intégration fonctionnelle et impact environnemental réduit.

Les matériaux recyclés conservent-ils les performances ?

Oui, les compounds tels que ceux issus du recyclage chimique peuvent garantir des propriétés équivalentes aux matériaux vierges.

Dans quelles applications sont-ils utilisés ?

Éclairage LED, électronique de puissance, automobile et systèmes électriques à haute densité de puissance.