Do domu > produkty >
Związek do gotowania cieplnego
>
Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5

Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5

Szczegóły produktu:
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: BaiZhuang
Orzecznictwo: ROHS/REACH
Numer modelu: BZ-3900-G2.5
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
BaiZhuang
Orzecznictwo:
ROHS/REACH
Numer modelu:
BZ-3900-G2.5
Nazwa produktu:
Silikonowa masa doniczkowa o wysokiej przewodności cieplnej
Rodzaj materiału:
Silikon
Kolor:
szary
Stosunek mieszania:
1:1 (wagowo)
Metoda utwardzania:
Temperatura pokojowa
Czas leczenia:
8 godzin
Twardość:
brzeg A 60
Przewodność cieplna:
2,5 W/mK
Wytrzymałość dielektryczna:
15 kv/mm
Zakres temperatur pracy:
-60°C do 220°C
Odporność na warunki atmosferyczne:
Doskonały
Podkreślić:

High Light

Podkreślić:

Polyuretanowe garnki

,

Przewodnictwo cieplne Polyuretanowe garnki

,

materiał do zbierania na otwartym targu do elektroniki

Trading Information
Minimalne zamówienie:
600 kg
Cena:
Zbywalny
Szczegóły pakowania:
Żywica A na 25kg; Utwardzacz B na 25kg
Czas dostawy:
7 dni roboczych po płatności
Zasady płatności:
T/T, L/C, D/A, D/P
Możliwość Supply:
500 ton miesięcznie
Opis produktu

BZ-3900-G2.5: 2,5 W/m·K Silikonowa masa zalewowa o wysokiej przewodności cieplnej                                

Opis produktu

BZ-3900-G2.5 to wytrzymała, dwuskładnikowa silikonowa masa zalewowa utwardzana addycyjnie, zaprojektowana do ekstremalnego odprowadzania ciepła w energoelektronicznych systemach o dużej mocy. Dzięki przewodności cieplnej ≥2,5 W/m·K, ultra-niskiej absorpcji wody i trudnopalności UL94 V0, zapewnia wyjątkowe zarządzanie termiczne, stabilność mechaniczną i ochronę środowiskową komponentów pracujących w trudnych warunkach. Ta wysokogęstościowa masa jest przeznaczona do zastosowań wymagających maksymalnej wydajności transferu ciepła w kompaktowych przestrzeniach.

 

Kluczowe cechy produktu

 

  1. Przewodność cieplna 2,5 W/m·K: Zapewnia wiodącą w branży wydajność transferu ciepła, idealną do zastosowań o ultra-wysokiej mocy, takich jak magazynowanie energii na skalę sieciową i przemysłowe falowniki częstotliwości.
    2. Ultra-niska absorpcja wody: Absorpcja ≤1% w ciągu 24 godzin zapewnia niezawodne działanie w wilgotnych, morskich lub podziemnych środowiskach, zapobiegając korozji i awariom elektrycznym.
    3. Odporność na ekstremalne temperatury: Utrzymuje stabilne właściwości w zakresie od -60°C do 250°C, wytrzymując szok termiczny w zastosowaniach lotniczych, samochodowych i głębinowych.
    4. Trudnopalność UL94 V0: Osiąga klasę V0 przy grubości 3 mm, zapewniając krytyczne bezpieczeństwo pożarowe dla modułów zasilania wysokiego napięcia i systemów magazynowania energii.
    5. Wysoka gęstość: 3,05 g/cm³ zapewnia ścisły kontakt z powierzchniami generującymi ciepło, maksymalizując wydajność transferu ciepła w kompaktowych, gęstych energetycznie konstrukcjach.
    6. Doskonała wytrzymałość mechaniczna: Twardość Shore A 55–65 zapewnia solidną ochronę przed wibracjami, uderzeniami i naprężeniami mechanicznymi w zastosowaniach przemysłowych i samochodowych.

Parametry techniczne 

Parametry

Część A

BZ-3900-G 2.5

Część B

BZ-3900-G 2.5

 

Przed utwardzeniem

Wygląd

Szary płyn

Mlecznobiały płyn

Lepkość(cps.25°CV0

14000-16000

14000-16000

Początkowa lepkość po zmieszaniu(cps.25°CV0

14000-16000

Gęstość(g/cm³.25°C)

3.10±0.05

3.0±0.05

 

Mieszanie

&

Utwardzanie

 

 

Stosunek mieszania1.0wagowoV0

A:B=≤6:1

Czas życia mieszanki 130±30g1.0min.25°CV0

25(°C)

Warunki utwardzania

Utwardzanie w podwyższonej temperaturze lub w temperaturze pokojowej

Czas schnięcia powierzchniowego 30g1.0min6(V0

Czas utwardzania 30g

(1.0Szary6(V0

Po utwardzeniuKolorSzary

 

 

Twardość

 

(Shore 

A

) 60-V0

Absorpcja (°C)-

60~220

°CAbsorpcja wody(

24H)1.00.5%V0

(Ω/sq)≥1.0×10

14Rezystywność objętościowa

Stała dielektryczna (przy 50 Hz)≥1.0×10

13

Stała dielektryczna (przy 50 Hz)≤6.0

Napięcie przebicia

(kV/mm

)1.015V0

(w/m.k

)1.0Trudnopalność UL94V0

Zastosowania produktu

1. Magazynowanie energii na skalę sieciową: Kapsułkowanie dużych pakietów baterii i systemów magazynowania energii w sieciach energetycznych, zapewniając wydajne odprowadzanie ciepła i bezpieczeństwo pożarowe.

Elektronika mocy przemysłowej: Ochrona falowników wysokiego napięcia, prostowników i napędów silników w ciężkich maszynach, hutach stali i elektrowniach odnawialnych.

2. Elektronika lotnicza i obronna: Zapewnia niezawodne działanie awioniki, systemów radarowych i komponentów satelitarnych w ekstremalnych warunkach temperatury i ciśnienia.

3. Sprzęt do eksploracji głębinowej: Ochrona czujników, systemów komunikacyjnych i modułów zasilania w pojazdach podwodnych i platformach wiertniczych na morzu w warunkach wysokiego ciśnienia i wilgotności.
4. Oświetlenie LED o dużej mocy: Zapewnia zarządzanie termiczne dla oświetlenia stadionów, systemów projekcyjnych i modułów wyświetlaczy o wysokiej jasności wymagających wydajnego odprowadzania ciepła.
Sposób użycia
Przygotowanie przed zalewaniem: 
Kalibracja wag, przygotowanie narzędzi do zalewania, narzędzi czyszczących, sprawdzenie ustawień maszyny, sprawdzenie siły pompy próżniowej itp. 

Wstępna obróbka produktu:

  1.  Umieść produkt na płaskiej powierzchni lub uchwycie. Usuń kurz, wyczyść, odtłuść i osusz w razie potrzeby.Dokładne dozowanie:
  2.  Operacja ręczna wymaga precyzyjnego mieszania zgodnie z podanym stosunkiem i rejestrowania. Zalewanie maszynowe wymaga skalibrowanych proporcji i zaleca się potwierdzenie pierwszej sztuki.Mieszanie i mieszanie:
  3.  Operacja ręczna wymaga dokładnego mieszania lub użycia mieszadeł elektrycznych w celu zapewnienia jednorodnego mieszania. Zalewanie maszynowe wymaga odpowiedniej prędkości mieszania, regulowanej w razie potrzeby.Jednorodne zalewanie:
  4.  Operacja ręczna powinna być wykonywana w małych, wielokrotnych partiach w celu zapewnienia jednorodności. Zalewanie maszynowe powinno odbywać się zgodnie z zaprogramowaną ścieżką dla dozowania ilościowego.Inspekcja lub wtórne zalewanie: 
  5. Po zalaniu przeprowadzić wizualną inspekcję w razie potrzeby. Wykonać poprawki, usunąć pęcherzyki lub wykonać wtórne zalewanie, jeśli jest to wymagane.Utwardzanie: 
  6. Pozwól zalanych i sprawdzonych produktów utwardzić się w temperaturze pokojowej lub z pomocą ciepła (zalecane 60°C, jeśli jest to potrzebne), zgodnie z wymaganiami produktu i procesu.Potwierdzenie końcowego produktu: 
  7. Przeprowadzić inspekcję wizualną i testy wydajności zgodnie z wymaganiami klienta.9. Ta seria produktów to dwuskładnikowe silikony utwardzane addycyjnie, utwardzane w temperaturze pokojowej. Podczas procesu dozowania należy unikać kontaktu z następującymi trzema rodzajami materiałów, aby zapobiec reakcjom, które mogą wpłynąć na efekt utwardzania:
  8.     a. Związki cyny organicznej i kauczuki silikonowe zawierające cynę organiczną.

        b. 

    Siarka, siarczki i materiały zawierające siarkę.    c. 

    Związki aminy i materiały zawierające aminy.  10. Należy zauważyć, że podczas pracy ręcznej, podczas odsysania zmieszanego kleju A+B, ciśnienie próżni musi być kontrolowane, aby zapewnić, że klej nie zostanie całkowicie wyssany z pojemnika przez próżnię.

    Pakowanie, wysyłka i przechowywanieCzęść 

    A

 

: Zazwyczaj dostarczana w 25-kilogramowych zamkniętych beczkach plastikowych.

  1. Zazwyczaj dostarczana w 25-kilogramowych zamkniętych beczkach plastikowych.B
  2. Zazwyczaj dostarczana w 25-kilogramowych zamkniętych beczkach plastikowych.Przechowywać i transportować jako ogólny produkt chemiczny.Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed światłem w temperaturze pokojowej. Okres przydatności do spożycia wynosi od 6 do 12 miesięcy w zależności od opakowania; należy zapoznać się z datą ważności na opakowaniu wysyłkowym.Gdy temperatura spadnie do 15°C lub niższej, utwardzacz lub żywica powinny być przechowywane w ciepłym miejscu lub podgrzane przed użyciem do zalewania. Szczegółowe zalecenia dotyczące ogrzewania zależą od spadku temperatury; prosimy o kontakt i konsultację z nami.FAQ:
  3. Pytanie 1: Do czego służą kleje przewodzące ciepło?
  4. Odpowiedź 1: Kleje przewodzące ciepło służą do łączenia komponentów przy jednoczesnym efektywnym odprowadzaniu ciepła z wrażliwych części elektronicznych, zapewniając optymalne zarządzanie termiczne w urządzeniach takich jak diody LED, procesory i moduły zasilania.
  5. Pytanie 2: Jakie materiały można kleić klejami przewodzącymi ciepło?
 

Odpowiedź 2: Te kleje mogą łączyć różne materiały, w tym metale, ceramikę, tworzywa sztuczne i komponenty elektroniczne, zapewniając silne wiązanie wraz z doskonałą przewodnością cieplną.

Pytanie 3: Jak kleje przewodzące ciepło poprawiają wydajność urządzeń?

Odpowiedź 3: Ułatwiając efektywne odprowadzanie ciepła z komponentów generujących ciepło, kleje te zapobiegają przegrzewaniu, poprawiają niezawodność i przedłużają żywotność urządzeń elektronicznych.

Pytanie 4: Czy kleje przewodzące ciepło są przewodzące elektrycznie?

Odpowiedź 4: Większość klejów przewodzących ciepło jest elektrycznie izolująca, aby zapobiec zwarciom, jednocześnie oferując wysoką przewodność cieplną do efektywnego zarządzania ciepłem.

Pytanie 5: Jaki jest typowy proces utwardzania klejów przewodzących ciepło?

Odpowiedź 5: Proces utwardzania różni się w zależności od produktu, ale zazwyczaj obejmuje utwardzanie w temperaturze pokojowej lub utwardzanie w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania optymalnego przylegania i wydajności termicznej.



Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 0Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 1Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 2Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 3Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 4Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 5Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 6Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 7Masywny poliuretanowy materiał do gotowania do przewodnictwa cieplnego elektroniki BZ-3900-G2.5 8