BZ-3900-G3.5 to materiał silikonowy o temperaturze pokojowej/ciągłym utwardzaniu.Ten dwukomponentowy elastyczny silikon jest zaprojektowany do osłony i ochrony elementów elektronicznych w trudnych warunkach, o przewodności cieplnej 3,5 W/m K (odpowiadającej wymaganiom termicznym większości urządzeń elektrycznych mocy), doskonałej wydajności elektrycznej o wysokiej częstotliwości, łatwej naprawie, klasyfikacji opóźniającej płomień V0,i zmniejszone obciążenie mechaniczne z powodu wstrząsów cieplnych i wibracji.
|
Parametrys |
Część A BZ-3900-G3.5 |
Część B BZ-3900-G 3.5 |
|
|
Przed utwardzeniem |
Wymiar |
Płyn szary |
Mlecznie biały płyn |
|
Wiszkość(cps)0,25°C) |
13000-23000 |
13000-23000 |
|
|
Początkowa mieszana lepkość(cps)0,25°C) |
13000-23000 |
||
|
Gęstość(g/cm3,25°C) |
1.95±0.05 |
1.95±0.05 |
|
|
Mieszanie & Oczyszczanie
|
Stosunek mieszanki(w masie) |
A: B=1:1 |
|
|
Żywotność garnka 130±30g(Min.25°C) |
30± 10 |
||
|
Stan utwardzania |
Ogrzewanie lub utwardzanie w temperaturze pokojowej |
||
|
Czas suszenia powierzchni 30g(min.100°C) |
30-40min |
||
|
Czas utwardzania 30 g(H.100°C) |
4-6H |
||
|
Po utwardzeniu
|
Kolor |
Szary |
|
|
Twardość (brzegA) |
55±15A |
||
|
Odporność na temperaturę(°C) |
-60~ 220°C |
||
|
Wodawchłanianie(24h) |
≤00,5% |
||
|
Opór powierzchni.(Ω/sq) |
≥ 1,0 × 1014 |
||
|
Odporność objętościowa(Ω.cm) |
≥ 1,0 × 1013 |
||
|
Stała dielektryczna ((w częstotliwości 50 Hz) |
≤ 6.0 |
||
|
Napięcie awaryjne(kV/mm) |
≥15 |
||
|
Przewodność cieplna(w/m.k.) |
3.5 |
||
|
Odporność na płomień UL94 |
V0(3mm) |
||
1.Inwerter fotowoltaiczny:
Jako główny element wytwarzający ciepło w falownikach fotowoltaicznych urządzenia zasilania, takie jak moduły IGBT/SiC i transformatory wysokiej częstotliwości, wytwarzają znaczną ilość ciepła podczas pracy.Materiał enkapsularny skutecznie zmniejsza opór cieplny i równoważy rozkład temperaturyDodatkowo, związek do lutowania zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy, wchłania wibracje mechaniczne i zapobiega pękaniu złącza lutowego.Jego doskonałe właściwości izolacyjne zmniejszają również ryzyko wystąpienia krążenia wysokiego napięcia lub zwarć.
2.Wyroby z tworzyw sztucznych:
Związek do garnki zajmuje się przede wszystkim takimi zagadnieniami, jak wzrost temperatury spowodowany przez straty o wysokiej częstotliwości, hałas wibracji wywołany magnetem, starzenie się izolacji i ochrona środowiska.
3.System magazynowania energii:
Zarządzanie termiczne mieszaninami do gotowania może zrównoważyć różnicę temperatur ogniw baterii (cel < 5 °C) i opóźnić dyfuzję termiczną;stała struktura mieszaniny potingowej hamuje ekspansję/wibrację komórek i zapobiega rozluźnianiu się złącza; w ekstremalnych warunkach zewnętrznych, mieszaninę do gotowania zapewnia środowiskowe uszczelnienie wewnętrzne, odporność na wilgoć i korozję, a jednocześnie zapewnia izolację elektryczną do blokowania ścieżek łukowych.
9Produkty z tej serii są silikonem dwukomponentnym o utwardzaniu w temperaturze pokojowej, o utwardzaniu dodatkowym.unikać kontaktu z następującymi trzema rodzajami materiałów w celu zapobiegania reakcjom, które mogą wpływać na efekt utwardzania:
a.Związki organotynowe i kauczuk silikonowy zawierający organotynę.
b.Siarka, siarczany i materiały zawierające siarkę.
c.Związki amin i materiały zawierające aminy.
10Należy zauważyć, że podczas pracy ręcznej, podczas odkurzania mieszanego kleju A+B,ciśnienie próżniowe musi być kontrolowane w taki sposób, aby dopilnować, aby klej nie został całkowicie wysychany z pojemnika przez próżnię.
P1: Do czego używane są cieplnie przewodzące związki klejące?
A1: Związki adhezyjne o przewodzie cieplnym są stosowane do wiązania komponentów przy jednoczesnym skutecznym przenoszeniu ciepła z wrażliwych części elektronicznych,zapewnienie optymalnego zarządzania cieplnym w urządzeniach takich jak diody LED, procesorów i modułów zasilania.
P2: Jakie materiały mogą łączyć ze sobą cieplnie przewodzące związki klejące?
Odpowiedź 2: Związki te mogą wiązać różne materiały, w tym metale, ceramikę, tworzywa sztuczne i elementy elektroniczne, zapewniając silną przyczepność oraz doskonałą przewodność cieplną.
P3: W jaki sposób cieplnie przewodzące związki klejące poprawiają wydajność urządzenia?
Odpowiedź 3: Dzięki temu, że te kleje ułatwiają efektywne rozpraszanie ciepła z elementów wytwarzających ciepło, zapobiegają przegrzaniu, zwiększają niezawodność i wydłużają żywotność urządzeń elektronicznych.
P4: Czy związki klejące o przewodzie cieplnym przewodzą prąd?
A4: Większość cieplnoprzewodzących związków klejących jest izolacji elektrycznej w celu zapobiegania zwarciom, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej przewodności cieplnej do skutecznego zarządzania ciepłem.
P5: Jaki jest typowy proces utwardzania związków lepkowodzących?
A5: Proces utwardzania różni się w zależności od produktu, ale zazwyczaj obejmuje utwardzanie w temperaturze pokojowej lub utwardzanie cieplne w podwyższonych temperaturach w celu osiągnięcia optymalnej adhezji i właściwości termicznych.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()