BZ-3900-G2.0 to wysokiej wydajności dwukomponentowy silikonowy związek do tworzyw sztucznych przeznaczony do ekstremalnych wymagań związanych z rozpraszaniem ciepła w silnych systemach elektronicznych.Wyroby z tworzyw sztucznych.0 W/m·K, niska wchłanianie wody i UL94 V0 opóźnienie płomienia, zapewnia wyjątkowe zarządzanie cieplne, izolacja elektryczna,i ochrony środowiska dla elementów działających w trudnych warunkachZwiązek ten równoważy przepływność z wysoką gęstością, co czyni go odpowiednim zarówno do ręcznych, jak i automatycznych procesów podawania.
|
Parametrys |
Część A BZ-3900-G 2.0 |
Część B BZ-3900-G 2.0 |
|
|
Przed utwardzeniem |
Wymiar |
Płyn szary |
Mlecznie biały płyn |
|
Wiszkość(cps)0,25°C) |
5000-7500 |
5000-7500 |
|
|
Początkowa mieszana lepkość(cps)0,25°C) |
5000-7500 |
||
|
Gęstość(g/cm3,25°C) |
2.55±0.05 |
2.70±0.05 |
|
|
Mieszanie & Oczyszczanie
|
Stosunek mieszanki(w masie) |
A: B=1:1 |
|
|
Żywotność garnka 130±30g(Min.25°C) |
25± 5 |
||
|
Stan utwardzania |
Ogrzewanie lub utwardzanie w temperaturze pokojowej |
||
|
Czas suszenia powierzchni 30g(min.100°C) |
30-45min |
||
|
Czas utwardzania 30 g(H.100°C) |
3-6H |
||
|
Po utwardzeniu
|
Kolor |
Szary |
|
|
Twardość (brzegA) |
40± 5A |
||
|
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.) |
1.0 |
||
|
Odporność na płomień UL94 |
V0 |
||
1.Systemy ultra szybkiego ładowania:Obejmuje stacje ładowania o dużej mocy, systemy zarządzania bateriami (BMS) i moduły szybkiego ładowania w pojazdach elektrycznych.
2.Industrial Power Electronics:Chroni falowniki wysokiego napięcia, prostowniki i konwertery częstotliwości w maszynach ciężkich, elektrowniach odnawialnych i centrach danych.
3- Elektronika lotnicza i obronna:Zapewnia niezawodną pracę elektroniki lotniczej, systemów radarowych i komponentów satelitarnych w ekstremalnych warunkach temperatury i ciśnienia.
4Światło LED o wysokiej wydajności:Zapewnia zarządzanie cieplne dla oświetlenia stadionu, reflektorów samochodowych i systemów projekcji wymagających efektywnego rozpraszania ciepła.
5Elektronika morska i morska:Chroni czujniki, sprzęt komunikacyjny i systemy dystrybucji energii w środowiskach słonej wody o wysokiej wilgotności i ryzyku korozji.
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.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()