BZ-3900-G2.5 एक भारी शुल्क दो-घटक अतिरिक्त-सख्त सिलिकॉन पॉटिंग यौगिक है जिसे उच्च-शक्ति इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में चरम गर्मी अपव्यय के लिए इंजीनियर किया गया है। ≥2 की थर्मल चालकता रेटिंग के साथ।5 W/m·K, अल्ट्रा-कम पानी अवशोषण, और UL94 V0 लौ retardance, यह असाधारण थर्मल प्रबंधन, यांत्रिक स्थिरता और कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले घटकों के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रदान करता है.यह उच्च घनत्व वाला यौगिक कॉम्पैक्ट स्थानों में अधिकतम गर्मी हस्तांतरण दक्षता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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पैरामीटरs |
भाग A BZ-3900-G 2.5 |
भाग बी BZ-3900-G 2.5 |
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कठोर करने से पहले |
उपस्थिति |
ग्रे तरल |
दूध की तरह सफेद तरल |
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चिपचिपाहट(cps).25°C) |
14000-16000 |
14000-16000 |
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प्रारंभिक मिश्रित चिपचिपाहट(cps).25°C) |
14000-16000 |
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घनत्व(g/cm3.25°C) |
3.10±0.05 |
3.0±0.05 |
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मिश्रण & उपचार
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मिश्रण अनुपात(वजन के अनुसार) |
A:B=1:1 |
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बर्तन का जीवनकाल 130±30घ(न्यूनतम 25°C) |
25±5 |
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इलाज की स्थिति |
हीटिंग या कमरे के तापमान पर सख्त |
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सतह सुखाने का समय 30घ(मिन.100°C) |
120 मिनट |
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इलाज का समय 30 ग्राम(H.100°C) |
6-10H |
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इलाज के बाद
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रंग |
ग्रे |
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कठोरता (किनाराए) |
60±5ए |
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तापमान प्रतिरोध(°C) |
-60~220°C |
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पानीअवशोषण(24 घंटे) |
≤0.5 प्रतिशत |
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सतह प्रतिरोध(Ω/sq) |
≥1.0×1014 |
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आयतन प्रतिरोध(Ω.cm) |
≥1.0×1013 |
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50 हर्ट्ज पर डायलेक्ट्रिक स्थिरता |
≤6.0 |
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ब्रेकडाउन वोल्टेज(केवी/मिमी) |
≥15 |
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थर्मल चालकता(w/m.k) |
1.0 |
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लौ प्रतिरोधक UL94 |
V0 |
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1ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेजः बिजली ग्रिड में बड़े प्रारूप के बैटरी पैक और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को शामिल करता है, जिससे कुशल गर्मी अपव्यय और अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
औद्योगिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स: भारी मशीनरी, इस्पात मिलों और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों में उच्च वोल्टेज इन्वर्टर, रेक्टिफायर और मोटर ड्राइव की सुरक्षा करता है।
2एयरोस्पेस एवं रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्सः अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में एवियोनिक्स, रडार प्रणालियों और उपग्रह घटकों का विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है।
3गहरे समुद्र अन्वेषण उपकरण: उच्च दबाव और आर्द्रता के साथ पनडुब्बी वाहनों और अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफार्मों में सेंसर, संचार प्रणालियों और पावर मॉड्यूल की रक्षा करता है।
4उच्च-शक्ति वाली एलईडी प्रकाश व्यवस्थाः स्टेडियम प्रकाश व्यवस्था, प्रक्षेपण प्रणालियों और उच्च चमक वाले डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए थर्मल प्रबंधन प्रदान करती है, जिन्हें कुशल गर्मी अपव्यय की आवश्यकता होती है।
9इस श्रृंखला के उत्पाद कमरे के तापमान-सख्त, जोड़-सख्त दो-घटक सिलिकॉन हैं।निम्नलिखित तीन प्रकार की सामग्रियों के संपर्क से बचें ताकि प्रतिक्रियाओं को रोका जा सके जो कठोरता प्रभाव को प्रभावित कर सकें:
a.ऑर्गेनोटिन यौगिक और ऑर्गेनोटिन युक्त सिलिकॉन रबर
b.सल्फर, सल्फाइड और सल्फर युक्त सामग्री।
c.अमाइन यौगिक और अमाइन युक्त सामग्री।
10यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैनुअल ऑपरेशन के दौरान, मिश्रित ए + बी चिपकने वाले को वैक्यूम करते समय,वैक्यूम दबाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्यूम से चिपकने वाला पदार्थ पूरी तरह से डिब्बे से बाहर न निकले।.
Q1: थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
A1: थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिकों का उपयोग संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक भागों से गर्मी को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करते हुए घटकों को बांधने के लिए किया जाता है,एलईडी जैसे उपकरणों में इष्टतम थर्मल प्रबंधन सुनिश्चित करना, सीपीयू और पावर मॉड्यूल।
Q2: थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिक किस सामग्री को बांध सकते हैं?
A2: ये यौगिक धातुओं, सिरेमिक, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित विभिन्न सामग्रियों को जोड़ सकते हैं, जो उत्कृष्ट थर्मल चालकता के साथ मजबूत आसंजन प्रदान करते हैं।
Q3: थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिक डिवाइस के प्रदर्शन में कैसे सुधार करते हैं?
उत्तर: गर्मी उत्पन्न करने वाले घटकों से हीट डिस्पैशन को आसान बनाकर, ये चिपकने वाले अत्यधिक ताप को रोकते हैं, विश्वसनीयता में सुधार करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जीवनकाल को बढ़ाते हैं।
प्रश्न 4: क्या थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिक विद्युत प्रवाहक होते हैं?
A4: अधिकांश थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए विद्युत अछूता होते हैं, जबकि अभी भी गर्मी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उच्च थर्मल चालकता प्रदान करते हैं।
Q5: थर्मल कंडक्टिव चिपकने वाले यौगिकों के लिए विशिष्ट सख्त प्रक्रिया क्या है?
A5: कठोरता प्रक्रिया उत्पाद के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन आम तौर पर इष्टतम आसंजन और थर्मल प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए कमरे के तापमान पर कठोरता या उच्च तापमान पर गर्मी कठोरता शामिल है।








