২০২৬-০৭-২৩
এই প্ৰবন্ধটোৱে উচ্চ উষ্ণতাৰ পিটিএফই টেপৰ বাবে অৰ্গেন'চিলিকন আঠাই লক্ষ্য নিৰাময় ডিগ্ৰী পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আৱৰণ মেচিনৰ লাইনৰ গতি আৰু অভেনৰ দৈৰ্ঘ্য কেনেকৈ মিলাই দিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে। মূল মিলন নীতি: মুঠ বাসকাল t_total = ফলপ্ৰসূ অভেনৰ দৈৰ্ঘ্য L ÷ লাইনৰ গতি v নূন্যতম প্ৰয়োজনীয় নিৰাময় সময়ৰ তুলনাত কম হ'ব নালাগে। 'উষ্ণতা — নূন্যতম নিৰাময় সময়' সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি DSC বা আঠাযুক্ত নিৰাময় পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে নিৰাময়ৰ বৈশিষ্ট্য লাভ কৰক। সমতুল্য ক্ৰমবৰ্ধমান নিৰাময়ৰ আৰ্হি: অভেনক জ'নত ভাগ কৰক, ti=Li/v আৰু tcure(Ti) গণনা কৰক, ∑(ti/tcure(Ti)) ≥1 নিশ্চিত কৰক। গণনা পদ্ধতি: দৈৰ্ঘ্য Li আৰু উষ্ণতা Ti ৰ সৈতে উষ্ণতাৰ অঞ্চল নিৰ্ধাৰণ কৰক; লাইনৰ গতি v নিৰ্ধাৰণ কৰক, প্ৰতিটো জ'নৰ বাসকাল আৰু অৱদান অনুপাত গণনা কৰক; মুঠ ≥1 লৈকে পুনৰাবৃত্তি কৰক (সুৰক্ষাৰ মাৰ্জিন ১.১-১.২ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে)।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-২২
এই প্ৰবন্ধটোত ছিলিকন আঠাযুক্ত স্তৰৰ ক্ৰছলিংকড গঠনৰ একাকাৰীতাৰ ওপৰত অতি ৰঙা বিকিৰণ উত্তাপ আৰু গৰম বায়ু পৰিসঞ্চালন উত্তাপন কুৰিং পদ্ধতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তুলনা কৰা হৈছে। তাপ স্থানান্তৰ ব্যৱস্থা: উষ্ণ-বায়ু সংবহন-পৰিবাহীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ইয়াৰ লগত উষ্ণতা মৃদু বৃদ্ধি, আভ্যন্তৰীণ/বাহ্যিক উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য সৰু; আই আৰৰ অনুপ্ৰৱেশৰ গভীৰতা সীমিত আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠ শোষণ (দহৰ পৰা শ শ মাইক্ৰ'মিটাৰ) যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ পৰা অভ্যন্তৰীণলৈ ঠেক গ্ৰেডিয়েণ্ট সৃষ্টি হয়। ক্ৰছলিংক একাকাৰতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ: গৰম বতাহে একেধৰণৰ ক্ৰছলিংক ঘনত্বৰ সৈতে ভিতৰ আৰু বাহিৰত সমকালীন কুৰিং সক্ষম কৰে; আই আৰৰ ফলত পৃষ্ঠৰ স্তৰ দ্ৰুতগতিত ঘন 'ছালৰ ফিল্ম' গঠন হয় যিয়ে তাপ পৰিবাহী আৰু আভ্যন্তৰীণ শৃংখল গতিত বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ পৰা ভিতৰলৈ ক্ৰছলিংক ঘনত্ব হ্ৰাস পায়।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-২০ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোৱে টেফ্লন টেপৰ বাবে ছিলিকন চাপ-সংবেদনশীল আঠাত জেল অংশ আৰু সংহত শক্তিৰ মাজৰ পৰিমাণগত মিল সামৰি লৈছে। জেল ভগ্নাংশ = টলুইনত অদ্ৰৱণীয় ক্ৰছলিংকড নেটৱৰ্কৰ ভৰ শতাংশ (ছক্সলেট নিষ্কাশন, ২৪ঘণ্টা)। উচ্চ উষ্ণতা ধৰি ৰখা শক্তি (১৮০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, ১ কিলোগ্ৰাম)ৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সংহত শক্তি। তিনিটা পৰিসৰ: জটিল বিন্দুৰ তলত (<60%) — কোনো পাৰ্কলেটিং নেটৱৰ্ক নাই, শক্তি শূন্যৰ ওচৰত ধৰি ৰাখিছে; ব্যৱহাৰিক পৰিসৰ (৬০-৮৫%) — জেল ভগ্নাংশৰ সৈতে সংহত শক্তি ঘাতীয়ভাৱে বৃদ্ধি পায়, ৬০%→৭০% য়ে মিনিটৰ পৰা ঘণ্টালৈ ধৰি ৰখা সময় বৃদ্ধি কৰে, ৭০%→৮০% য়ে ৩-১০গুণ বৃদ্ধি কৰে; উচ্চ ক্ৰছলিংকিং (>৮৫%) — লাভ লেহেমীয়া (৮৫%→৯৫% মাত্ৰ ২০-৫০% বৃদ্ধি), টেক যথেষ্ট হ্ৰাস পায়, >৯৫% পিএছএৰ বৈশিষ্ট্য হেৰুৱায়।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১৮ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোত টেফ্লন টেপৰ বাবে কুৰিং প্ৰক্ৰিয়াৰ উইণ্ড'ৰ সৈতে পেৰাক্সাইড ক্ৰছলিংকিং এজেণ্ট (বিপিঅ' আৰু ডিচিপি)ৰ পচন উষ্ণতা আৰু আধাজীৱন কেনেকৈ মিলাব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। মূল তথ্য: বিপিঅ’ — ~১৩১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১ মিনিটৰ আধাজীৱন, ~৯২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১ ঘণ্টা, ~৭২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১০ ঘণ্টা; ডিচিপি — ~১৭১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১ মিনিট, ~১৩৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১ ঘণ্টা, ~১১৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত ১০ ঘণ্টা। মেচিং লজিক: আঠাৰ প্ৰয়োজন ৯৭-৯৯% ক্ৰছলিংকিং = ৫-৭ আধাজীৱন; লক্ষ্য উষ্ণতাত নিৰাময়ৰ সময় = ৫-৭ × আধাজীৱন। উৎপাদন লাইনৰ বাসকালৰ পৰা উষ্ণতা পিছলৈ গণনা কৰা বা সৰ্বোচ্চ অনুমোদিত উষ্ণতাৰ পৰা সময় পিছলৈ গণনা কৰা।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১৭
এই প্ৰবন্ধটোত ছিলিকন আঠাযুক্ত স্তৰৰ ক্ৰছলিংকড গঠনৰ একাকাৰীতাৰ ওপৰত অতি ৰঙা বিকিৰণ উত্তাপ আৰু গৰম বায়ু পৰিসঞ্চালন উত্তাপনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তুলনা কৰা হৈছে। তাপ স্থানান্তৰ ব্যৱস্থা: উষ্ণ বায়ু সংবহন-পৰিবাহী, কোমল আৰু প্ৰগতিশীল, যাৰ ফলত মধ্যমীয়া উষ্ণতাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট সৃষ্টি হয়; আই আৰ হৈছে তীব্ৰ পৃষ্ঠ শোষণৰ সৈতে বিকিৰণ-শোষণ (মাইক্ৰ’মিটাৰৰ পৰা মিলিমিটাৰ) যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ পৰা অভ্যন্তৰীণলৈ ঠেক গ্ৰেডিয়েণ্ট সৃষ্টি হয়। ক্ৰছলিংক ঘনত্ব বিতৰণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ: গৰম বতাহে ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ অংশক প্ৰায় একেলগে ভালকেনাইজেচন উষ্ণতাৰ পৰিসৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত বেধৰ লগে লগে একেধৰণৰ ক্ৰছলিংক ঘনত্ব পোৱা যায়; আই আৰৰ ফলত পৃষ্ঠৰ স্তৰটো নিমিষতে নিৰাময় হৈ ঘন ছাল গঠন হয় যিয়ে তাপ স্থানান্তৰত বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ পৰা ভিতৰলৈ ক্ৰছলিংক ঘনত্বৰ চোকা গ্ৰেডিয়েণ্ট হ্ৰাস পায়।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১৬ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোৱে পিটিএফই ছাবষ্ট্ৰেটৰ সমতলতা আৰু আঠাযুক্ত আৱৰণৰ একাকাৰীতাৰ ওপৰত টেফ্লন উচ্চ উষ্ণতাৰ টেপ আৱৰণৰ সময়ত ৱেব টান নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰভাৱ পৰীক্ষা কৰে। ছাবষ্ট্ৰেটৰ সমতলতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ: ইলাষ্টিক সীমা অতিক্ৰম কৰিলে টানে অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় প্লাষ্টিক টানি আৰু ডিঙি (দীঘলীয়া প্ৰসাৰণ, অনুপ্ৰস্থ সংকীৰ্ণ হোৱা) সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত শিথিলতা, বলিৰেখা আৰু ঢৌৱা আৰ্হি গঠন হয়; স্থায়ী টানৰ অধীনত পিটিএফই ক্ৰিপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত 'ফ্ৰ'জেন' হৈ পৰে, যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ অসমান হয়; দুৰ্বল ৰোলাৰ সমান্তৰালতাৰ পৰা অসমান অনুপ্ৰস্থ টানে কুটিল প্ৰান্ত, কেন্দ্ৰীয় ফোহা আৰু সময়ে সময়ে টান-ঢিলা চিন সৃষ্টি কৰে।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১৫ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোত উচ্চ উষ্ণতাৰ বয়স বৃদ্ধিৰ পিছত পিটিএফই উচ্চ উষ্ণতাৰ টেপ আঠাযুক্ত স্তৰৰ সংহতি শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ আৰ্হি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তিনিটা পৰ্যায়ৰ আৰ্হি: নিৰাময়ৰ পিছৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যায় (২০০-২৬০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত প্ৰাৰম্ভিক উচ্চ উষ্ণতাৰ সংস্পৰ্শ, অৱশিষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াশীল গোটসমূহে ক্ৰছলিংকিং অব্যাহত থাকে, সংহতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়); সুস্থিৰ ভাৰসাম্য পৰ্যায় (ক্ৰছলিংকিঙে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাষ চাপে, সংহতি দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে সুস্থিৰ হৈ থাকে); অৱক্ষয় আৰু অৱনতিৰ পৰ্যায় (অত্যধিক সময়/উষ্ণতাৰ ফলত মূল শৃংখলৰ অৱক্ষয় হয়, সংহতি হ্ৰাস পায়, আঠা কোমল হয় আৰু আঠাযুক্ত হৈ পৰে)। সংহত বিফলতাৰ মূল কাৰণ (আভ্যন্তৰীণ ফাটি যোৱা অৱশিষ্ট) আৰু চেপি-আউট (মডুলাছ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে প্ৰান্তৰ পৰা ঠাণ্ডা প্ৰবাহ) বিশ্লেষণ কৰা হয়।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১৪ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোত হাই-হল্ড টেফ্লন উচ্চ উষ্ণতাৰ টেপৰ ক্ৰিপ ৰেজিষ্টেন্স আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ধৰি ৰখাৰ স্থিৰতা উন্নত কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে। কৌশলসমূহৰ ভিতৰত আছে: আণৱিক নেটৱৰ্ক টপোলজি অনুকূলন — উচ্চ MQ চিলিকন ৰেজিন/গাম অনুপাত (1.2:1–2:1) কঠিন হাৰ্ড-ফেজ ডমেইন গঠন কৰে; ফেনাইল গোট (২০-৩০ মোল%) অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে শৃংখলৰ গতিত বাধাৰ সৃষ্টি হয়; ক্ৰছলিংক আণৱিক ওজন ৫,০০০-১৫,০০০ গ্ৰাম/মল নিয়ন্ত্ৰিত; গ্ৰেডিয়েণ্ট মডুলাছ বহুস্তৰীয় আঠাযুক্ত গঠন — চাইলেন কাপলিং এজেণ্টৰ সৈতে প্ৰাইমাৰ-এংকৰিং স্তৰ (১-৩μm), ছিয়াৰ-প্ৰতিৰোধী কংকাল হিচাপে হাই-মডুলাছ সংহত স্তৰ (৩০-৫০μm), পৃষ্ঠ তিয়াই দিয়াৰ বাবে ভিস্কোইলাষ্টিক কাৰ্য্যকৰী স্তৰ (৩-৮μm); নেন'ফিলাৰ — পৃষ্ঠ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে ধোঁৱা দিয়া চিলিকাই (১০-২৫ wt%) উলটিব পৰা ভৌতিক ক্ৰছলিংকিং সৃষ্টি কৰে।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১৩ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোৱে শ্বাস-প্ৰশ্বাসযোগ্য টেফ্লন (পিটিএফই) উচ্চ উষ্ণতাৰ টেপৰ মাইক্ৰ'প'ৰাছ গঠন ডিজাইনে বায়ুৰ পাৰ্যমান্যতাক ইনচুলেচন আৰু নন-ষ্টিক ধৰ্মৰ সৈতে কেনেকৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে। মূল সংঘাত: বায়ু পাৰ্যমান্যতাৰ বাবে মুকলি ছিদ্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়, আনহাতে ইনচুলেচনে ঘনত্বৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু নন-ষ্টিকত মসৃণ পৃষ্ঠৰ প্ৰয়োজন। সুষম ডিজাইন কৌশল: গলিত পদাৰ্থৰ প্ৰৱেশ ৰোধ কৰিবলৈ আৰু ব্ৰেকডাউন ভল্টেজ বজাই ৰাখিবলৈ গড় ছিদ্ৰৰ ব্যাস (০.১-২মাইক্ৰ'মিটাৰ, আদৰ্শগতভাৱে <০.৫মাইক্ৰ'মিটাৰ) নিয়ন্ত্ৰণ কৰা; 50-70% (≈60% অনুকূল) ত ছিদ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি 0.13mm ফিল্মৰ বাবে Gurley 20-100s/100cc আৰু ডাইলেক্ট্ৰিক শক্তি ≥2kV লাভ কৰে; ষ্ট্ৰেইট-থ্ৰু ডিচাৰ্জ চেনেলসমূহ দমন কৰিবলৈ উচ্চ-টৰ্চিটি 3D নেটৱৰ্ক ছিদ্ৰ গঠন (τ≈2.5-4) গ্ৰহণ কৰে; নন-ষ্টিক/ইনচুলেচনৰ বাবে ঘন পৃষ্ঠৰ ছালৰ স্তৰ (1-5μm) আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ বাবে ছিদ্ৰযুক্ত অভ্যন্তৰীণ অংশৰ সৈতে অসমতাপূৰ্ণ গ্ৰেডিয়েণ্ট ছিদ্ৰ গঠন নিৰ্মাণ কৰা; ছিদ্ৰ বন্ধ নোহোৱাকৈ চিকিৎসাৰ পিছত ছুপাৰ-অলিঅ'ফ'বিক/হাইড্ৰ'ফ'বিক পৃষ্ঠ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।
আৰু পঢ়ক
২০২৬-০৭-১০ তাৰিখে
এই প্ৰবন্ধটোৱে এছএমটি সমাবেশৰ সময়ত পিচিবি সোণৰ আঙুলিক সুৰক্ষা দিবলৈ পিটিএফই উচ্চ উষ্ণতাৰ টেপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত আঠাৰ অৱশিষ্ট আৰু আঠাৰ ৰক্তক্ষৰণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পদ্ধতিগত সমাধান প্ৰদান কৰে। মূল কাৰণ বিশ্লেষণ: অৱশিষ্ট সংহত বিফলতা বা আন্তঃপৃষ্ঠীয় স্থানান্তৰৰ পৰা ঘটে; ৰিফ্ল' তাপৰ অধীনত আঠাযুক্ততা হ্ৰাস আৰু আঠাযুক্ত অভাৰফ্ল'ৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হয়। মূল দ্ৰৱটো হৈছে সঠিক টেপ নিৰ্বাচন: হ্ৰস্বম্যাদী শিখৰ ≥300°C, অবিৰত ≥260°C, পাতল উচ্চ-সংহতি আঠাযুক্ত স্তৰৰ সৈতে মুঠ বেধ 0.08-0.13mm, আৰু এণ্টি-ব্লিড/অৱশিষ্ট-মুক্ত প্ৰমাণীকৰণৰ সৈতে চিলিকন পিএছএ। ছয় পদক্ষেপৰ প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ: আইপিএৰ সৈতে প্ৰি-লেমিনেচন পৰিষ্কাৰ কৰা; সম্পূৰ্ণ বায়ু খালী কৰাৰ সৈতে শূন্য-টেনচন লেমিনেচন; কোমল উত্তাপনৰ সৈতে অনুকূলিত পুনৰ প্ৰবাহ উষ্ণতাৰ প্ৰফাইল (<2°C/s); ৫০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ তলত ১৮০° কোণত ঠাণ্ডা খোলা; ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৎক্ষণিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু কেৱল একক ব্যৱহাৰৰ বাবে; আইপিএ ৱাইপিং আৰু ৪০-৫০x মেগনিফায়াৰ পৰিদৰ্শনৰ সৈতে বিফলতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। দুপক্ষীয় PCB সমূহৰ বাবে, দ্বিতীয় পক্ষৰ প্ৰচেছিঙৰ আগতে নতুন টেপৰ সৈতে সলনি কৰক।
আৰু পঢ়ক