灌封工艺常见缺陷1)器件表面缩孔、局部凹陷、开裂灌封料在加热固化过程中会产生两种收缩:由液态到固态相变过程中的化学收缩和降温过程中的物理收缩。固化过程中的化学变化收缩又有两个过程:从灌封后加热化学交联反应开始到微观网状结构初步形成阶段产生的收缩,称之为凝胶预固化收缩;从凝胶到完全固化阶段产生的收缩我们称之为后固化收缩。这两个过程的收缩量是不一样的,前者由液态转变成网状结构过程中物理状态发生突变,反应基团消耗量大于后者,体积收缩量也高于后者。如灌封试件采取一次高温固化,则固化过程中的两个阶段过于接近,凝胶预固化和后固化近乎同时完成,这不*会引起过高的放热峰、损坏元件,还会使灌封件产生巨大的内应力造成产品内部和外观的缺损。为获得良好的制件,必须在灌封料配方设计和固化工艺制定时,重点关注灌封料的固化速度与固化条件的匹配问题。通常采用的方法是依照灌封料的性质、用途按不同温区分段固化。在凝胶预固化温区段灌封料固化反应缓慢进行、反应热逐渐释放,物料黏度增加和体积收缩平缓进行。此阶段物料处于流态,则体积收缩表现为液面下降直至凝胶,可完全消除该阶段体积收缩内应力。从凝胶预固化到后固化阶段升温应平缓。享受安全驾驶体验,液冷板为您的动力电池保驾护航。标准液冷板生产厂家
RayonCarbonFiber);按力学性能分,可以分为通用级(GP)碳纤维、高性能级(HP)碳纤维、**度(HS)碳纤维、高模量(HM)碳纤维、超**度(UHS)碳纤维、超高模量(UHM)碳纤维。按照碳纤维发挥的作用分,可以分成受力结构用碳纤维,耐焰用碳纤维,导电用碳纤维,润滑用碳纤维,耐磨用碳纤维,活性炭碳纤维等。汽车或者电池包适用的碳纤维材料,多数都是受力结构用碳纤维。碳纤维产品分类,碎屑、短纤维、长纤维、连续纤维、编制布、织管;由于聚丙烯腈基碳纤维在强度上要优于沥青基和黏胶基碳纤维,在全世界的碳纤维生产中占有90%以上的比例。聚丙烯腈原丝经过预氧化处理、炭化和在尽可能高的温度下热处理制成的炭纤维,一般所说碳纤维,指的就是它。碳纤维原丝的制备,是一个环节多,冗长复杂的化学过程,距离我们的应用也比较远,搁置不表。直接来到碳纤维复合材料的成型。3碳纤维复合材料成型工艺复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。碳纤维复合材料则是把碳纤维作为增强成分添加到基材中,形成的一类复合材料。我们在汽车上常见的树脂基材碳纤维复合材料,基材可以分成热固性和热塑性两类:热固性树脂(hermoset):环氧树脂(Epoxy)。实在液冷板规格尺寸轻量化时代来了!电池容量要更大!更高温度,更长寿命!
具有优异的电气性能和绝缘能力,灌封后有效提高内部元件以及线路之间的绝缘,提高电子元器件的使用稳定性。具有的返修能力,可快捷方便的将密封后的元器件取出修理和更换。缺点:粘结性能稍差。应用范围:适合灌封各种在恶劣环境下工作以及**精密/敏感电子器件。如LED、显示屏、光伏材料、二极管、半导体器件、继电器、传感器、汽车安定器HIV、车载电脑ECU等,主要起绝缘、防潮、防尘、减震作用。随着电子科技的大跨步式发展,由于具备诸多优异性能,有机硅橡胶将无疑成为敏感电路和电子器件灌封保护的较佳灌封材料。性能纵向对比成本:有机硅树脂>环氧树脂>聚氨酯;注:在有机硅树脂中缩合型的成本接近了环氧树脂,而改性后的环氧树脂也接近了PU;工艺性:环氧树脂>有机硅树脂>聚氨酯;注:PU因为其亲水性,必须有真空干燥才能得到比较好的固化物,如无需真空和干燥的成本又实在太高,所以热溶胶虽然是加热溶解浇注,但总体来看其可操作性还是比PU的简单的多;电气性能:环氧树脂树脂>有机硅树脂>聚氨酯;注:加成型的有机硅或者是石蜡等类型的热溶胶,有的电气特性甚至比环氧的还要高,例如表面电阻率;耐热性:有机硅树脂>环氧树脂>聚氨酯。
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