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 пластыка для раздыма ў 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, так што 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 да таго, ці выкарыстоўваюцца ў злучальных прадуктах экалагічна чыстыя біяпластыкі для вытворчасці і апрацоўкі. 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