Углеродная сажа, металлические волокна или антистатики вводятся в стандартную формулу бакелита для снижения поверхностного сопротивления до 10⁶-10⁹Ом·см, достигая рассеивания статического электричества.
Сохраняет присущую бакелиту устойчивость к высоким температурам и высокую твердость;
Эффективно препятствует накоплению статического электричества, предотвращая притягивание пыли и повреждение электронных компонентов из-за статического электричества;
Легко очищаемая поверхность снижает риск налипания пыли.
Сценарии применения: ориентированные на сектор электроники и полупроводников, области применения включают изолирующие приспособления для оборудования по обработке пластин, антистатические лотки для линий сборки печатных плат и антистатические перегородки в чистых помещениях. Этот материал является важным компонентом для производства точной электроники.
Листы из стекловолокна FR4 армированы стекловолоконной нитью и дополнены эпоксидной или фенольной смолой. Они сочетают в себе высокую прочность волокна с изоляционными свойствами смолы. Это наша основная продукция, разработанная для высоконагруженных и высокоточных приложений.
1. Листы из стекловолокна FR4
Состав материала: E-стекло переплетается и пропитывается ненасыщенной полиэфирной/эпоксидной смолой, а затем формируется методом пултрузии или компрессионного формования. Они имеют светло-серый цвет и однородное сечение без примесей.
Ключевые особенности:
Высокая удельная прочность (предел прочности ≥ 300 МПа, но низкая плотность) при значительных преимуществах в легком весе;
Отличные изоляционные характеристики (объемное сопротивление ≥ 10⁴Ом·см) с низкими диэлектрическими потерями на высоких частотах;
Сильная стойкость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, что позволяет длительное использование в условиях окружающей среды от -50°C до 150°C;
Отличная стабильность размеров и низкий коэффициент теплового расширения, что делает их долговечными.
Сценарии применения: Подходит для применений, требующих как механической прочности, так и изоляции, таких как изолирующие опоры ветряных турбин, изолирующие стяжки для оборудования передачи и преобразования высокого напряжения, а также изолирующие направляющие для прецизионных приборов. Особенно хорошо он работает в высокотехнологичных производственных секторах, таких как аэрокосмическая промышленность и железнодорожный транспорт.
2. Антистатический лист из стекловолокна (лист ESD FR4).
Путем нанесения проводящего покрытия или добавления наноразмерных проводящих наполнителей поверхностное сопротивление контролируется на уровне 10⁶-10⁹Ом·см, обеспечивая защиту от электростатического разряда.
Адаптация к применению: сохраняя высокую прочность стекловолокна, оно специально решает проблемы электростатического разряда в таких приложениях, как сборочные линии электроники и цеха по производству упаковки полупроводников. Его можно использовать для изготовления антистатических перегородок оборотных боксов, приспособлений для тестирования электронных компонентов и опорных конструкций изоляции для оборудования чистых помещений, обеспечивая как надежность, так и безопасность.
Фенольный хлопковый лист представляет собой композитный лист, изготовленный из хлопчатобумажной ткани в качестве армирования и фенольной смолы в качестве матрицы, изготовленный путем пропитки, прокатки и отверждения горячим прессованием. Основной процесс включает пропитку хлопчатобумажной ткани (обычно муслина) термореактивной фенольной смолой, ее сушку, скатывание в заготовку, а затем отверждение при высокой температуре и высоком давлении. Полученный материал обладает высокими прочностными, термостойкими и изоляционными свойствами.
Особенности продукта
В основе хлопчатобумажных тканей приоритетом является экономичность и технологичность, а бесщелочные тканевые основы повышают термостойкость (длительное воздействие 120°C) и повышают прочность на разрыв.
Превосходная гибкость: может быть согнута под сложными углами, не ломаясь, что делает его пригодным для изоляции и обертывания структурных деталей специальной формы.
Гладкая поверхность: Мелкая зернистость позволяет легко полировать, соблюдая прецизионные допуски сборки.
Стабильная изоляция: объемное сопротивление ≥ 10¹³Ом·см, с превосходной стойкостью к коронному разряду по сравнению с обычными пластиками.
Приложения
В основном используется для изоляции втулок в механических трансмиссиях, изоляционной ленты для обмоток двигателей, изолирующих перегородок для распределительных устройств высокого и низкого напряжения и других применений, требующих гибких соединений. Благодаря своей исключительной термостойкости их также можно использовать в качестве вспомогательных изоляционных компонентов в силовом оборудовании, таком как трансформаторы и реакторы.
Листовая фенольная бумага Изготовленная из древесной массы, пропитанной фенольной смолой, ламинированная и подвергнутая горячему прессованию, она обеспечивает ключевые преимущества в экономической эффективности и простоте обработки. Бумага заменяет дорогое волокно, снижая затраты. Материал однороден, его легко резать и сверлить, что делает его пригодным для быстрого прототипирования или мелкосерийной настройки.
Он отвечает основным требованиям к изоляции: объемное сопротивление ≥ 10¹¹Ом·см и диэлектрическая прочность ≥ 10 кВ/мм, что соответствует требованиям к изоляции оборудования среднего и низкого напряжения. Он обеспечивает длительный диапазон рабочих температур от -40°C до 105°C, что делает его пригодным для большинства промышленных сред.
Он имеет широкий спектр применения, включая опоры печатных плат для электронного и электрического оборудования, прокладки клеммных колодок и накладки для блоков управления приборами. Как экономичный изоляционный материал, это отличный выбор, дополняющий высококачественные материалы для удовлетворения основных потребностей в изоляции.
Эпоксидные листы G10 основаны на эпоксидной смоле и содержат наполнители, такие как стекловолокно. Их формуют или ламинируют, что делает их одним из технологически продвинутых основных изоляционных материалов.
Основные преимущества
Сильная адгезия: отличная адгезия к таким основам, как металлы и керамика, что позволяет использовать их в качестве клеев или покрытий.
Химическая стойкость: Устойчив к кислотам, щелочам и органическим растворителям, подходит для изоляции и защиты химического оборудования.
Отличные электрические характеристики: низкая диэлектрическая проницаемость и низкие диэлектрические потери на высоких частотах, подходят для высокочастотного электронного оборудования.
Низкая усадка: высокая точность формования, отвечающая требованиям прецизионных форм.
Область применения: охватывает всю электротехническую и электронную промышленность, включая материалы подложек для печатных плат, компоненты изоляции приводных механизмов для высоковольтных переключателей, изоляцию модулей для батарей новой энергии и прецизионные изоляционные компоненты для аэрокосмического оборудования. Также доступен состав высокой чистоты (без галогенов) для использования в медицинских устройствах, соответствующий стандартам биосовместимости ISO 10993.
Лист Durostone изготовлен из ненасыщенной полиэфирной смолы в качестве связующего и стекловолокна, сформованного под высоким давлением. Они устойчивы к высоким температурам и абляции.
Основные моменты
Устойчивость к высоким температурам: долгосрочные рабочие температуры могут достигать 300°C, а кратковременная устойчивость к температурам до 500°C без размягчения, что значительно превышает характеристики обычных материалов на основе смол.
Устойчивость к абляции: Низкое дымообразование при воздействии открытого огня, степень горения UL94 V-0.
Равномерная теплопроводность: отличная теплопроводность предотвращает локальный перегрев.
Износостойкость поверхности: твердость по шкале Мооса 5-6, устойчивость к царапинам.
Применение: ориентировано на высокотемпературные промышленные применения, такие как теплоизоляционные прокладки для станков с ЧПУ, опоры для изоляции пресс-форм в литейных цехах, высокотемпературные перегородки для фотоэлектрического оборудования для резки кремниевых пластин, а также изоляционные и защитные компоненты вокруг высокотемпературных печей в металлургии и производстве стекла, эффективно продлевая срок службы оборудования и обеспечивая эксплуатационную безопасность.
Силиконовые листы изготавливаются из силиконовой резины с наполнителями, такими как диоксид кремния и оксид алюминия. Они экструдируются или формуются и делятся на две основные категории: стандартный силикон и вспененный силикон. Они известны своей высокой эластичностью и устойчивостью к экстремальным температурам.
1. Силиконовые листы в рулонах
Сильная температурная адаптируемость, низкий модуль упругости и сжимаемая деформация 30–50% без сбоев;
Отличная погодостойкость, устойчивость к озону и УФ-излучению;
Биологически инертен, нетоксичен и не имеет запаха, соответствует пищевым (FDA) и медицинским стандартам (ISO 10993).
Применение: в основном используется для герметизации изоляции (например, изоляционных гильз из силиконовой резины для наконечников высоковольтных кабелей), амортизации и буферизации (например, амортизаторов двигателей), а также компонентов контактной изоляции в пищевом и медицинском оборудовании (например, уплотнений в стерилизаторах детских бутылочек).
2. Лист силиконовой пены.
Однородная закрытоячеистая структура достигается за счет процессов химического или физического вспенивания, снижающих плотность до 0,3-0,8 г/см³.
Наш обширный ассортимент изоляционных материалов варьируется от традиционного бакелита до высокоэффективной эпоксидной смолы, от жестких опор до гибких уплотнений и охватывает сверхширокий температурный диапазон от -200°C до 500°C, удовлетворяя потребности различных областей, таких как машиностроение, электроника, энергетика, медицина и авиация. В будущем мы продолжим оптимизировать рецептуры и процессы, улучшая функциональные свойства, такие как антистатика, устойчивость к высоким температурам и малый вес, обеспечивая более надежную изоляцию для безопасной эксплуатации и повышения производительности оборудования наших клиентов.
Обновление производительности:
Более гибкий, с улучшенной устойчивостью к сжатию;
Значительная звукоизоляция и снижение шума;
Улучшенное рассеивание тепла при сохранении устойчивости к высоким температурам.
Применение: Этот материал идеально подходит для применений, требующих интегрированного гашения вибрации, герметизации и изоляции, например, в качестве амортизирующих подушек для аккумуляторных батарей транспортных средств на новых источниках энергии, виброизоляционных панелей для прецизионных инструментов и звукоизоляционных слоев в строительной отрасли.