Do domu > produkty >
Związek do gotowania cieplnego
>
Związek cieplny z żywicy silikonowej żelu wysokiej wydajności BZ-3501

Związek cieplny z żywicy silikonowej żelu wysokiej wydajności BZ-3501

Szczegóły produktu:
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: BaiZhuang
Orzecznictwo: ROHS/REACH
Numer modelu: BZ-3501
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
BaiZhuang
Orzecznictwo:
ROHS/REACH
Numer modelu:
BZ-3501
Nazwa produktu:
Wysokowydajny termiczny żel silikonowy
Rodzaj materiału:
Silikon
Kolor:
Różowy
Stosunek mieszania:
1:1 (wagowo)
Metoda utwardzania:
Temperatura pokojowa
Czas leczenia:
5 godzin
Twardość:
Brzeg 00 40
Przewodność cieplna:
2,5 W/mK
Wytrzymałość dielektryczna:
15 kv/mm
Zakres temperatur pracy:
-50 ° C do 200 ° C.
Odporność na warunki atmosferyczne:
Doskonały
Podkreślić:

High Light

Podkreślić:

Gel z żywicy chemicznej

,

Silikonowy związek do gotowania cieplnego

,

Żywica silikonowa do garnki

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-3501: 2,0 W/m·K Żel silikonowy o wysokiej wydajności

Opis produktu

 

BZ-3501 to wysokiej wydajności dwukomponentowy żel silikonowy do utwardzania dodatku przeznaczony do zarządzania cieplnym i ochrony środowiska w wydajnych systemach elektronicznych.Wyroby z tworzyw sztucznych.0 W/m·K, niska lepkość i UL94 V0 opóźnienie płomienia, zapewnia wyjątkowy transfer ciepła, izolację elektryczną i ochronę mechaniczną komponentów działających w trudnych warunkach.Ten żel ma doskonałą płynność., możliwość głębokiego utwardzania i kompatybilność z różnymi substratami, co sprawia, że nadaje się zarówno do ręcznych, jak i automatycznych procesów podawania.

 

Kluczowe cechy produktu

 

1. 2.0 W/m·K Przewodność cieplna: zapewnia efektywny transfer ciepła z elementów wytwarzających ciepło do pochłaniaczy ciepła,zapobieganie przegrzaniu i wydłużanie czasu użytkowania w systemach o dużej mocy, takich jak ECU samochodowe, baterie i moduły energetyczne przemysłowe.
Niska lepkość: mieszana lepkość 4000-6000 mPa·s umożliwia pełną penetrację w skomplikowane układy komponentów, zapewniając jednolite enkapsułowanie i rozkład ciepła.

2Głęboka zdolność utwardzania: jednolite utwardzanie grube sekcje bez szczytów egzotermicznych, eliminując próżnie i zapewniając stałą wydajność w dużych lub złożonych zespołach.
3Szeroki zakres temperatur: utrzymuje stabilną wydajność od -50°C do 200°C, wytrzymując wstrząsy termiczne w zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i zewnętrznych.
4. UL94 V0 Odporność na płomień: osiąga wartość V0 przy grubości 3 mm, zapewniając kluczowe bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla modułów elektronicznych o dużej mocy i systemów magazynowania energii.
5Światowa zgodność ze standardami ochrony środowiska: spełnia wymogi RoHS 2.0, REACH i TSCA, zapewniając przydatność na rynki międzynarodowe i zmniejszając wpływ na środowisko.

Parametry techniczne 

Parametrys

Część A

BZ-3501

Część B

3501

 

Przed utwardzeniem

Wymiar

Różowa płynność

Mlecznie biały płyn

Wiszkość(cps)0,25°C)

4000-6000

4000-6000

Początkowa mieszana lepkość(cps)0,25°C)

4000-6000

Gęstość(g/cm3,25°C)

2.7±0.05

2.7±0.05

 

Mieszanie

&

Oczyszczanie

 

 

Stosunek mieszanki(w masie)

A: B=1:1

Żywotność garnka 130±30g(Min.25°C)

40± 10

Stan utwardzania

Ogrzewanie lub utwardzanie w temperaturze pokojowej

Czas suszenia powierzchni 30g(min.100°C)

90 minut.

Czas utwardzania 30 g(H.100°C)

20-24H

 

 

Po utwardzeniu

 

Kolor

Różowa

Twardość (brzeg 00))

40± 5

Odporność na temperaturę(°C)

- 50~200°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.)

2.0

Odporność na płomień UL94

V0

Zastosowanie produktu

  1. Elektronika motoryzacyjna: obejmuje ECU, systemy zarządzania bateriami (BMS) i moduły zasilania w pojazdach elektrycznych, zapewniając niezawodną wydajność w ekstremalnych warunkach temperatury i wibracji.
    2. Nowe systemy energetyczne: chroni baterie, falowniki i czujniki w elektrowniach słonecznych, systemach magazynowania energii i stacjach ładowania, zarządza ciepłem i zapobiega ucieczce cieplnej.
    3Elektronika przemysłowa: zapewnia zarządzanie cieplne i ochronę środowiska dla modułów o wysokiej mocy, płyt obwodowych i źródeł zasilania maszyn ciężkich i urządzeń automatycznych.
    4. Precyzyjne czujniki: Kapsułka czujników i przetworników w przestrzeni powietrznej, medycznej i przemysłowej, chroniąc je przed czynnikami środowiskowymi i zapewniając dokładną wydajność.
    5Sprzęt telekomunikacyjny: obejmuje elementy stacji bazowej, wzmacniacze mocy i moduły przetwarzania sygnałów w celu zapewnienia stabilnej wydajności w odległych lub zewnętrznych lokalizacjach.

 

Wskazówki dotyczące stosowania

  1. Przygotowanie do gotowania:Kalibracja wagi, przygotowanie narzędzi do gotowania, sprzętu czyszczącego, sprawdzanie ustawień maszyny, sprawdzanie siły pompy próżniowej itp.
  2. Wstępna obróbka produktu:Produkt umieszcza się na płaskiej powierzchni lub na urządzeniach.
  3. Dokładna proporcja:Wykonywanie ręczne wymaga precyzyjnego mieszania zgodnie z określonym stosunkiem i rejestracji.
  4. Mieszanie i mieszanie:Działanie ręczne wymaga dokładnego mieszania lub użycia elektrycznych mieszarek w celu zapewnienia jednorodnego mieszania.
  5. Uniform Potting:W celu zapewnienia jednolitości należy wykonywać ręczne działanie w małych, wielokrotnych partiach.
  6. Inspekcja lub wtórne gotowanie:W razie potrzeby dokonaj poprawek, usuń pęcherzyki lub ponownie wpuszczaj do garnka.
  7. Wytwarzanie:Pozwól, aby produkty w garnkach i sprawdzane przetrwały w temperaturze pokojowej lub przy pomocy ciepła (zalecane 60°C w razie potrzeby), zgodnie z wymaganiami dotyczącymi produktu i procesu.
  8. Potwierdzenie końcowego produktu:Wykonywanie inspekcji wizualnej i badań wydajności zgodnie z wymaganiami klienta.

    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.

 

Opakowanie, wysyłka i przechowywanie

  1. Part A: Zazwyczaj dostarczane w zamkniętych beczkach z tworzyw sztucznych o masie 25 kg.
  2. PartB:Zwykle dostarczane w zamkniętych beczkach z tworzyw sztucznych o masie 25 kg.
  3. Przechowywanie i transport jako ogólny produkt chemiczny.
  4. Czas przechowywania wynosi od 6 do 12 miesięcy w zależności od opakowania; należy zapoznać się z datą ważności na opakowaniu.
  5. W przypadku spadku temperatury do 15°C lub niższej, utwardzacz lub żywicę należy przechowywać w ciepłym miejscu lub podgrzać przed użyciem do gotowania.prosimy o kontakt i konsultacje z nami.
 

Częste pytania:

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.

BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 0BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 1BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 2BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 3BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 4BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 5BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 6BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 7BZ-3900-G2.0: 2.0 W/m·K High Thermal Conductivity Silicone Potting Compound 8