1. Polyimid, en varmeplade til strømbatterier, er et af de organiske polymermaterialer med bedre samlet ydeevne. Dens høje temperaturmodstand er over 400 ℃, det langvarige brugstemperaturområde er -200 ~ 300 ℃, nogle har intet tydeligt smeltepunkt, høj isoleringsevne, den dielektriske konstant er 4,0 ved 103 Hz, og det dielektriske tab er kun 0,004 ~ 0,007, der tilhører F til H. Ifølge den kemiske struktur af den gentagne enhed kan pi-opvarmningsfilmen opdeles i tre typer: alifatiske, semi-aromatiske og aromatiske polyimider. Ifølge interaktionskraften mellem kæder kan den opdeles i tværbundet type og ikke-tværbundet type. Den fleksible elektriske opvarmningsfilm har fremragende isolationsstyrke; fremragende elektrisk styrke; fremragende varmeledningseffektivitet; fremragende modstandsstabilitet. Gennemsigtig polyimid opvarmningsfilm
Traditionelle PI-film, såsom firmaets Kapton H-serie eller Zhongyuan Chemical' s Apical-serie, er homopolyphenylenpolyimidopvarmningsfilm med lav synligt lysgennemtrængelighed og 100% absorption nær 400 nm bølgelængde. Opvarmningsfilmen er brun-gul. I øjeblikket, med den hurtige udvikling af det optoelektroniske kommunikationsfelt, skal de optoelektroniske emballagematerialer, solcellematerialer, optiske bølgeledermaterialer og orienteringsfilmmaterialer i displayfeltet med flydende krystal hurtigst muligt opvarmes med gode optiske egenskaber, lav dielektrisk konstant og god termisk stabilitet. Og fremragende mekaniske egenskaber. Filmmaterialer er flere og flere mennesker opmærksomme på udviklingen af gennemsigtig polyimid opvarmningsfilm.
2. Koronabestandig polyimid opvarmningsfilm
Med miniaturisering af elektriske apparater og popularisering og anvendelse af hastighedsreguleringsteknologi med variabel frekvens stilles der højere krav til isolering af termiske filmmaterialer. For eksempel er det i højfrekvenspulsbølgen og dens transmissionsproces let at producere højfrekvent overspænding. Når luftspalten i motorisolationen er afladet under højspænding, forkortes isolationsstrukturens levetid kraftigt. Denne polyimid termiske film med koronabestandighed kan imødekomme markedets efterspørgsel.
Virksomheden' s Kapton cr-serie opvarmningsfilm er et koronabestandigt polycarbodiimid-opvarmningsfilmprodukt, der er markedsført i batcher, og en metode til fremstilling af en koronabestandig opvarmningsfilm er beskrevet. Den koronabestandige polycarbodiimidopvarmningsfilm Den opnås ved imidisering ved høj temperatur. Opvarmningsfilmen har fremragende anti-corona-ydeevne, og dens anti-corona-ydeevne er mere end 10 gange den for konventionelle materialer.
3. Sort polyimid opvarmningsfilm
Den sorte polyimidopvarmningsfilm har god skygge, varmeledningsevne, elektrisk ledningsevne, antistatiske egenskaber osv. Og er meget udbredt inden for optik, elektroniske materialer, rumfart osv. Dens fremstillingsmetode er at belægge polyimidopvarmningsfilmen Forskellig skygge materialer, såsom carbon black, grafit, metaloxider, uorganiske eller organiske farvestoffer, eller disse skygge-materialer tilsættes til polyimidharpiks og derefter støbes og imiteres til dannelse af en film.
4. Ledende polycarbodiimid opvarmningsfilm
På nuværende tidspunkt indbefatter almindelige ledende opvarmningsfilm på markedet blækprinteropvarmningsfilm og polytetrafluorethylen opvarmningsfilm. Disse termiske film har mangler såsom smal termisk modstand, store temperatursvingninger og dårlige mekaniske egenskaber og er ikke blevet brugt i vid udstrækning. Med udviklingen af luft- og transportteknologi stilles højere krav til ledende film. For eksempel har bilsædepuder brug for ledende film med gode mekaniske egenskaber, der skal opvarmes i kolde klimaer, hvilket præsenterer et nyt emne for forskere.
5. Polyimidopvarmningsfilm med høj varmeledningsevne
Miniaturisering er blevet en af de vigtigste retninger for udviklingen af printkort og elektroniske emballagematerialer. Polymerbaserede elektroniske emballagematerialer har store anvendelsesmuligheder i emballage til elektroniske enheder. For at imødekomme de stigende krav til varmeledningsevne (varmeafledning) for printkort og enheder er det nødvendigt at overveje at få det dielektriske materiale til at have en større varmeledningsevne og udfylde PI med aluminiumnitrid (A1N) eller siliciumcarbid (SiC) til Forbedring af materialernes varmeledningsevne er gradvist blevet et forskningshotspot.
Fleksibel PI opvarmningsfilm
Fleksible varmelegemer er enkeltlags fleksible kredsløb, der bruger modstandslegeringer (såsom nikkel-kromlegeringer og kobber-nikkellegeringer) i stedet for kobber til at danne ledende veje. Når strøm drives gennem en højere modstandsleder, genereres varme. Bredden og tykkelsen af lederen vælges i henhold til strømforsyningsspændingen for at give den krævede modstandsværdi
Fordele ved PI varmeelementer:
Det fleksible varmelegeme giver god varmeoverførsel til radiatoren i en meget lille formfaktor og emballage af lav kvalitet. Fordi de er fleksible, kan de også påføres og opvarme uregelmæssige overflader, som andre typer varmelegemer ikke kan nå. TCR (temperaturkoefficient for modstand) for den brugerdefinerede varmelegering giver den mindste modstandsændring, når temperaturen ændres.
Anvendelsesområder:
Medicinsk diagnostisk udstyr
Diskdrevsvarmer
Elektronisk udstyr
Bilindustrien
Produktionskapacitet:
En række modstandsbåndlegeringer er tilgængelige for at give en bred vifte af tilpassede modstandsværdier.
Den tilpassede layoutelement for varmelegemeelement kan levere varmemodstand, som giver den krævede effekt ud fra spændingsindgangen.
Monteringsfunktion kan tilføje termistor, stik, bly, potte osv.
En række trykfølsomme klæbemiddelunderlag er tilgængelige
Brugerdefineret installation af varmelegemet til radiatoren
Fremstilling af radiator specificeret af kunden
materialevalg:
Varmeelement-Inconel, cupronickel, constantan, kobber
Isolering-polyimidfilm / epoxyharpikslim, polyimid PI-film / akryllim PET, PVC
Varmeafledning materiale - aluminium, kobber
Trykfølsomt klæbemiddel-3M 467, 3M 468, 3M 6035, 3M 9077, 3M 9460, 3M 9469, TESA 8853, TESA 8854
031474 Formet varmelegeme kan give ujævn opvarmning efter behov
Det sidste lag af kølelegeme af aluminium eller kobber hjælper med at overføre varme til kølelegemet.
Termistor, ledning og stiksamling.
Epoxyharpikspotte eller samling af komponenter og ledninger.