Gérer la chaleur avec les polymères : efficacité, légèreté et durabilité
Les matériaux thermiquement conducteurs de LATI de la gamme LATICONTHER représentent une alternative aux métaux pour le transfert de chaleur. Grâce à la présence de charges fonctionnelles telles que le graphite et les céramiques spéciales, nos compounds atteignent des conductivités thermiques supérieures à 30 W/mK, tout en conservant les caractéristiques typiques des matériaux plastiques : légèreté, aptitude au moulage, résistance chimique, polyvalence de conception. Conçus pour répondre aux besoins des secteurs de haute technologie tels que l’automobile, l’électronique de puissance, l’éclairage LED, le ferroviaire et l’e-mobilité, les LATICONTHER offrent une gamme complète de matériaux thermiquement conducteurs, électriquement conducteurs ou isolants, également disponibles en versions ignifuges et mécaniquement renforcées avec de la fibre de verre. Grâce à leur densité réduite et à l’économie globale des processus de production, les matériaux LATICONTHER représentent également une solution plus durable par rapport, par exemple, à l’aluminium moulé sous pression, grâce à leur empreinte carbone plus faible.

Les avantages des matériaux thermoplastiques thermiquement conducteurs

Brochures et catalogues

    Lati Lambda

    Choisissez LATI pour votre prochaine application thermiquement conductrice

    Avec plus de 80 ans d’expérience et une gamme en constante évolution, LATI est le partenaire idéal pour des solutions thermoplastiques techniques, hautes performances et personnalisées. Nos matériaux sont conçus pour un avenir plus efficace, plus léger et plus durable.

    F.A.Q.

    Questions fréquemment posées

    Les matériaux LATICONTHER sont des thermoplastiques moulables par injection, compounds de polymères techniques chargés de grandes quantités de charges thermiquement conductrices. Tous les matériaux LATICONTHER sont conçus pour transporter la chaleur beaucoup plus efficacement que les polymères purs, y compris les résines de coulée.
    Il existe deux principaux types de compounds thermiquement conducteurs : ceux chargés de graphite (GR) et ceux contenant divers types de céramiques (CP). Les matériaux chargés de graphite offrent des valeurs de conductivité thermique très élevées, mais sont également électriquement conducteurs, et pour cette raison, ils doivent être utilisés avec prudence dans les applications électriques/électroniques.

    Partout où un refroidissement ou un chauffage rapide est nécessaire : électronique, éclairage LED de haute puissance, capteurs, échangeurs de chaleur, divers boîtiers et supports pour applications électriques, supports de barres omnibus, batteries de mobilité électrique, etc.

    La performance thermique de LATICONTHER peut être influencée par l’épaisseur de paroi du produit. En moyenne, vous pouvez compter sur une conductivité thermique moyenne d’environ 10-15 W/mK pour les compounds chargés de graphite et de 1-4 W/mK pour ceux chargés de céramique. Les valeurs locales réelles peuvent être beaucoup plus élevées. LATI mesure la conductivité thermique dans trois directions spatiales en utilisant la méthode LASER-Flash (ASTM E1530, E1461-92).
    La conductivité des compounds est inférieure à celle du cuivre et de l’aluminium, mais si le dissipateur thermique fonctionne en convection naturelle (c’est-à-dire sans ventilation forcée), il peut être vérifié que l’utilisation de matériaux avec une conductivité thermique supérieure à 10 W/mK a un impact moindre sur la performance thermique globale de l’ensemble. Il est donc correct de choisir LATICONTHER là où le transfert de chaleur se produit par convection naturelle et rayonnement.

    La principale limitation est la température de fonctionnement, qui ne doit pas dépasser la température de sécurité du polymère (généralement inférieure à 150-200 °C). Une autre limitation est la densité de puissance thermique : les sources de chaleur concentrées et/ou les puissances très élevées doivent être évitées. Enfin, il est nécessaire de se rappeler que la grande quantité de charge thermiquement conductrice compromet la résistance mécanique, qui doit trouver le bon compromis avec les exigences du projet.

    LATI ne propose pas de formulations particulièrement abrasives ou corrosives pour l’équipement. Cependant, gardez à l’esprit que la quantité de charges présentes peut dépasser 80 %, il est donc préférable d’utiliser des aciers anti-abrasion à haute teneur en chrome et en manganèse.

    Les matériaux plastiques ont une densité moyenne de 1,5, soit environ la moitié de celle de l’aluminium. Ils sont très légers, nécessitent peu d’énergie pour la transformation et sont entièrement recyclables. Les produits moulés LATICONTHER ne nécessitent aucun post-traitement (dégrappage, ébavurage, lavage, peinture, etc.). Évidemment, l’empreinte environnementale bénéficie également de ces aspects, compte tenu du GWP avantageux des compounds thermiquement conducteurs.

    En choisissant de manière appropriée la résine de base, il est possible d’adopter des solutions thermiquement conductrices même en présence d’agression chimique, d’humidité environnementale, de rayonnement UV, etc.

    Il existe également diverses formulations LATICONTHER ignifuges disponibles avec certification.

    Même si le prix au kg de matériau peut être plus élevé que celui du métal, il est nécessaire d’évaluer le coût global du produit final pour apprécier toutes les économies permises par LATICONTHER. La faible densité, la consommation d’énergie réduite, la recyclabilité, l’absence de post-traitement, les coûts de transport inférieurs, la longévité de l’équipement et la polyvalence des matériaux se traduisent souvent par des coûts globaux compétitifs.

    Certainement, LATI propose des vérifications de faisabilité à l’aide de calculs FEM qui analysent la performance de l’objet en question dans des conditions de fonctionnement réelles. Il est crucial de souligner que les simulations numériques prennent en compte la performance thermique locale du matériau influencée par l’orientation des charges conductrices.