Тэндэнцыя развіцця злучальных пластмас

Сярод мноства матэрыялаў для вырабу злучальнікаў пластык з'яўляецца найбольш распаўсюджаным, існуе мноства вырабаў з раздымамі, у якіх будзе выкарыстоўвацца пластык, гэты матэрыял, так што вы ведаеце, якая тэндэнцыя развіцця пластыка для раздыма, наступнае паказвае тэндэнцыю развіцця пластмасы з раздыма.

Тэндэнцыя развіцця пластыкаў для злучальнікаў у асноўным звязана з сямю аспектамі: высокая цякучасць, нізкія дыэлектрычныя характарыстыкі, патрэба ў колеры, воданепранікальнасць, доўгатэрміновая тэрмаўстойлівасць, біялагічная абарона навакольнага асяроддзя і празрыстасць, наступным чынам:

1. Высокі паток пластыка раздыма

Сённяшняя тэндэнцыя развіцця высокатэмпературных злучальнікаў: стандартныя, з высокім патокам, з нізкім перакосам, звышвысокім патокам, з нізкім перакосам.У цяперашні час буйныя замежныя вытворцы раздымаў праводзяць даследаванні матэрыялаў са звышвысокім расходам і нізкім дэфармацыяй, хоць звычайныя матэрыялы нашай айчыннай тэхналогіі таксама могуць адпавядаць патрабаванням.Аднак, паколькі аб'ём раздыма і адлегласць паміж клемамі становяцца меншымі, таксама неабходна, каб матэрыял раздыма меў высокую цякучасць.

2. Нізкія дыэлектрычныя характарыстыкі пластыка раздыма

Любы, хто крыху ведае электронныя прадукты, ведае, што хуткасць перадачы ў электронных прыладах вельмі важная (хуткасць перадачы становіцца ўсё большай і большай), і для таго, каб палепшыць хуткасць перадачы, з'яўляецца ўсё больш і больш высокачашчынных прадуктаў ( усё вышэй і вышэй частата), а таксама ёсць патрабаванні да дыэлектрычнай пранікальнасці матэрыялу.У цяперашні час толькі LCP з высокатэмпературнага матэрыялу раздыма можа адпавядаць патрабаванням дыэлектрычнай пастаяннай <3, а затым SPS у якасці альтэрнатывы, але ёсць яшчэ шмат недахопаў.

3. Патрабаванні да колеру пластыка раздыма

З-за цьмянага выгляду матэрыялу раздыма на ім лёгка застацца сляды расцякання, і эфектыўнасць афарбоўвання не вельмі добрая.Такім чынам, тэндэнцыя развіцця LCP - гэта бліскучы знешні выгляд, лёгка падабраць колер і не мяняць колер падчас высокатэмпературнага працэсу, што можа задаволіць патрэбы кліентаў у колеры прадукту.

4. Воданепранікальны пластык раздыма

Сучасныя мабільныя тэлефоны і іншыя прадукты 3C прад'яўляюць усё большыя і большыя патрабаванні да воданепранікальнасці, напрыклад, нядаўна выпушчаны воданепранікальны iPhone X таксама з'яўляецца адным з асноўных момантаў, таму папулярнасць будучых электронных прадуктаў у воданепранікальнасці, безумоўна, будзе станавіцца ўсё вышэй і вышэй.У цяперашні час асноўнае выкарыстанне дазавання і сіліконавай камбінацыі для дасягнення мэты гідраізаляцыі.

5. Доўгатэрміновая тэрмаўстойлівасць пластыка раздыма

Пластык раздыма зносаўстойлівы (тэмпература працяглага выкарыстання 150-180 °C), устойлівы да паўзучасці (125 °C/72 гадзіны пад нагрузкай) і адпавядае патрабаванням ESD (E6-E9) пры высокіх тэмпературах.

6. Біяэкалагічная абарона пластыка раздыма

З-за сацыяльных і экалагічных праблем сучасны ўрад выступае за тое, каб апрацоўчая прамысловасць магла выкарыстоўваць экалагічна чыстыя матэрыялы для вытворчасці, таму многія кліенты маюць гэтае патрабаванне, ці выкарыстоўваюць злучальныя прадукты для вытворчасці і апрацоўкі экалагічна чыстых біяпластыкаў.Напрыклад: біялагічныя матэрыялы (кукуруза, касторовое алей і г.д.) або перапрацаваныя матэрыялы, таму што прадукты, вырабленыя з біялагічных або экалагічна чыстых матэрыялаў, могуць быць прыняты ўрадам і большай колькасцю людзей.

7. Празрыстасць пластыка раздыма

Некаторыя кліенты вырабляюць электронныя прадукты, якія хочуць, каб прадукт быў празрыстым, напрыклад, вы можаце дадаць святлодыёд знізу, каб зрабіць індыкатар ці лепш выглядаць.У гэты час неабходна выкарыстоўваць устойлівы да высокіх тэмператур і празрысты пластык.

Suzhou Suqin Electronic Technology Co., Ltd. з'яўляецца прафесійным дыстрыб'ютарам электронных кампанентаў, прадпрыемствам комплекснага абслугоўвання, якое распаўсюджвае і абслугоўвае розныя электронныя кампаненты, у асноўным занятыя ў раздымах, перамыкачах, датчыках, мікрасхемах і іншых электронных кампанентах.

1


Час публікацыі: 16 лістапада 2022 г