AHD G10 FR4 дэталі шкляных валакна. Як надзейны вытворца і пастаўшчык у гэтай галіне больш за 30 гадоў, AHD можа прадаставіць кліентам падтрымку паслуг па апрацоўцы ў дадатак да непасрэднага прадастаўлення лістоў і стрыжняў для задавальнення патрэб кліентаў. Сардэчна запрашаем звязацца з намі.
Характарыстыкі дэталяў шкловалакна FR4
FR4's performance is determined by its composite structure of "glass fiber + epoxy resin."
1. Механічныя ўласцівасці:
Механічныя ўласцівасці FR4 значна перавышаюць тыя, якія маюць звычайную пластмасу і набліжаюцца да некаторых металаў, у першую чаргу з -за высокага модуля шклянога валакна і трываласці злучэння эпаксіднай смалы:
Трываласць на расцяжэнне: 300-500 МПа;
Сіла згінання: 500-1000 МПа;
Эластычны модуль: 18-28 ГПа;
2. Электрычная ізаляцыя:
Матрыца эпаксіднай смалы FR4 не з'яўляецца палярным, а ізаляцыйныя ўласцівасці шклянога валакна яшчэ больш павышаюць яго электрычныя характарыстыкі, што робіць яго адным з найбольш часта выкарыстоўваюцца ізаляцыйных матэрыялаў у полі электронікі:
Устойлівасць да аб'ёму:> 1 × 10⁴ω · см (неправодная пры працяглым выкарыстанні);
Павярхоўны супраціў:> 1 × 10¹³ Ом (супрацьстаіць уцечцы паверхні);
3. Цеплавая ўстойлівасць:
Цеплавая ўстойлівасць FR4 вызначаецца ступенню отверждения эпаксіднай смалы і цеплавой устойлівасцю шклянага валакна. Розныя адзнакі FR4 адпавядаюць розным патрэбам у тэмпературы:
Звычайная FR4 (TG ≤ 130 ° C): доўгатэрміновая працоўная тэмпература ад -55 ° С да 105 ° С, кароткатэрміновая тэмпературная ўстойлівасць 130 ° С;
Сярэдні TG FR4 (TG 130 ° C да 150 ° С): доўгатэрміновая працоўная тэмпература ад 105 ° С да 125 ° С, кароткачасовая тэмпературная ўстойлівасць 150 ° С;
Высокі TG FR4 (TG ≥ 150 ° C): доўгатэрміновая працоўная тэмпература ад 125 ° С да 150 ° С, кароткатэрміновая тэмпературная ўстойлівасць 180 ° С.
AHD G10 FR4 дэталі апрацоўкі шкляных валокнаў
Асноўныя перавагі аксесуараў для шкловалакна FR4
У параўнанні з металам, звычайнай пластмасам ці іншымі кампазітнымі матэрыяламі, перавагі FR4 заключаюцца ў яго ўсебаковым балансе прадукцыйнасці, кошту і працэсу:
1. Перавагі да прадукцыйнасці:
У параўнанні з металам: шчыльнасць FR4 складае толькі траціну алюмінія, што прыводзіць да больш лёгкай вагі для таго ж аб'ёму. Ён таксама прапануе ізаляцыйныя ўласцівасці, што робіць яго прыдатным для прыкладанняў, якія патрабуюць як лёгкай і ізаляцыі.
У параўнанні з звычайнай пластмасам: трываласць на расцяжэнне FR4 у 4-6 разоў большая за PA66, а яго цеплавая ўстойлівасць (105 ° С+) значна перавышае ўзровень PA66, што робіць яго прыдатным для асяроддзя цяжкай нагрузкі або высокай тэмпературы.
У параўнанні з CFRP (вугляродным валокнам): кошт FR4 складае толькі адну пятую да адной дзясятай, чым у CFRP, і яго апрацоўка значна прасцей, што робіць яго прыдатным для прымянення, якія патрабуюць трываласці ў сярэдзіне да нізкага.
2. Кошт пераваг:
Сыравіна FR4 (тканіна з шкловалакна, эпаксідная смала) і вытворчы працэс (тэрмаформ) сталыя, што прыводзіць да нізкіх выдаткаў пасля маштабнай вытворчасці:
Кошт сыравіны: нізкі;
Кошт апрацоўкі: рэзка, свідраванне ЧПУ і іншыя працэсы недарагія, што робіць яго прыдатным для масавага вытворчасці.
3. Перавагі працэсу:
Свабода высокай дызайну: любая форма можа быць дасягнута за кошт фарміравання цвілі альбо пасля апрацоўкі.
Эфектыўнасць высокай масы вытворчасці: кароткае цыкла для ліцця гарачага прэса робіць яго прыдатным для хуткай ітэрацыі электронных прадуктаў.
Моцная сумяшчальнасць: можа быць сабрана з іншымі матэрыяламі, такімі як металічны і пластык, пашыраючы сцэнарыі прыкладання.
AHD G10 FR4 Апрацоўка ліста шклянкі ў дэталях
Сціслы пераказ
Часткі шкловалакна FR4, з асноўнымі ўласцівасцямі высокай трываласці, высокай ізаляцыі, цеплавой устойлівасцю і лёгкай апрацоўкай, шырока выкарыстоўваюцца ў розных галінах. Ключ да іх выкарыстання заключаецца ў выбары адпаведнай ступені FR4 для прыкладання (напрыклад, звычайнага TG для электронікі, высокага TG для аўтамабільнай), а таксама кантролю дакладнасці вымярэння і якасці паверхні падчас апрацоўкі. Для большасці прамысловых і спажывецкіх прыкладанняў FR4 прапануе аптымальны баланс прадукцыйнасці, кошту і апрацоўкі, і асабліва незаменны ў дадатках, якія патрабуюць як ізаляцыі, так і сілы.