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
- 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:
- Umieść produkt na płaskiej powierzchni lub uchwycie. Usuń kurz, wyczyść, odtłuść i osusz w razie potrzeby.Dokładne dozowanie:
- 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:
- 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:
- 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:
- Po zalaniu przeprowadzić wizualną inspekcję w razie potrzeby. Wykonać poprawki, usunąć pęcherzyki lub wykonać wtórne zalewanie, jeśli jest to wymagane.Utwardzanie:
- 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:
- 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:
- 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.
- Zazwyczaj dostarczana w 25-kilogramowych zamkniętych beczkach plastikowych.B:
- 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:
- Pytanie 1: Do czego służą kleje przewodzące ciepło?
- 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.
- 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.








