2026-07-13
អត្ថបទនេះនិយាយអំពីរបៀបដែលការរចនារចនាសម្ព័ន្ធ microporous នៃកាសែត Teflon (PTFE) ដែលអាចដកដង្ហើមបានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងការជ្រាបចូលខ្យល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់និងមិនស្អិត។ ការប៉ះទង្គិចស្នូល៖ ភាពជ្រាបចូលនៃខ្យល់តម្រូវឱ្យមានរន្ធញើសបើកចំហ ខណៈពេលដែលអ៊ីសូឡង់ទាមទារដង់ស៊ីតេ ហើយមិនស្អិតទាមទារផ្ទៃរលោង។ យុទ្ធសាស្ត្ររចនាដែលមានតុល្យភាព៖ គ្រប់គ្រងអង្កត់ផ្ចិតរន្ធញើសជាមធ្យម (0.1-2μm តាមឧត្ដមគតិ <0.5μm) ដើម្បីការពារការជ្រៀតចូលនៃរលាយ និងរក្សាវ៉ុលបំបែក។ គ្រប់គ្រង porosity នៅ 50-70% (≈60% ល្អបំផុត) សម្រេចបាន Gurley 20-100s/100cc និងកម្លាំង dielectric ≥2kV សម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត 0.13mm; ទទួលយករចនាសម្ព័ន្ធរន្ធបណ្តាញ 3D ដែលមានកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់ (τ≈2.5-4) ដើម្បីទប់ស្កាត់បណ្តាញទឹកហូរត្រង់។ សាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសមិនស្មើគ្នាជាមួយនឹងស្រទាប់ស្បែកក្រាស់ (1-5μm) សម្រាប់ការមិនស្អិត / អ៊ីសូឡង់និង porous ខាងក្នុងសម្រាប់ការដកដង្ហើម; ប្រើ super-oleophobic/hydrophobic ផ្ទៃក្រោយការព្យាបាលដោយគ្មានការស្ទះរន្ធញើស។
អានបន្ថែម
2026-07-10
អត្ថបទនេះបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិនៃក្រណាត់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ PTFE ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតម្រងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ចំណុចខ្លាំងសំខាន់ៗចំនួនប្រាំមួយ: ភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពលេចធ្លោ (បន្ត 260 ° C, កំពូល ~ 300 ° C), លើសពី PPS (190 ° C) និង aramid (200 ° C); ភាពអសកម្មគីមីខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអាស៊ីត អាល់កាឡាំង សារធាតុរំលាយ និងសារធាតុអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងអ៊ីដ្រូលីស៊ី ដំណើរការលើសពី aramid និង P84 នៅក្នុងឧស្ម័ន flue corrosive; ការអនុវត្តការសម្អាតធូលីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ជាមួយនឹងថាមពលផ្ទៃទាបបំផុត ដែលអាចឱ្យការដកធូលីដីចេញបានយ៉ាងងាយស្រួល និងការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធទាប។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការច្រោះដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងទំហំរន្ធញើស 0.1-3μm ចាប់យកជាង 99.99% នៃភាគល្អិត PM2.5; មិនងាយឆេះជាមួយនឹង LOI លើសពី 95% ជាមួយនឹងជម្រើសប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តមាន។ កម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ពីការពង្រឹង fiberglass ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិសរសៃ PTFE សុទ្ធផ្តល់នូវភាពបត់បែន និង>អាយុកាលសេវាកម្ម 4 ឆ្នាំ។ ប្រៀបធៀបយ៉ាងអំណោយផលប្រឆាំងនឹង PPS, aramid, Nomex, P84 និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតម្រង fiberglass នៅទូទាំងសីតុណ្ហភាព ធន់នឹងគីមី ធន់នឹងអ៊ីដ្រូលីស៊ីស និងដំណើរការសម្អាត។
អានបន្ថែម
2026-07-10
អត្ថបទនេះផ្តល់នូវដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការការពារសំណល់ adhesive និង adhesive bleed នៅពេលប្រើ PTFE កាសែតដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារម្រាមដៃមាស PCB កំឡុងពេលដំឡើង SMT ។ ការវិភាគមូលហេតុឫសគល់៖ សំណល់កើតឡើងពីការបរាជ័យស្អិតរមួតឬការផ្ទេរអន្តរមុខ។ ការហូរឈាមកើតឡើងពីការធ្លាក់ចុះ viscosity និងការហូរហៀរនៃសារធាតុស្អិតនៅក្រោមកំដៅ reflow ។ ដំណោះស្រាយស្នូលគឺការជ្រើសរើសខ្សែអាត់ត្រឹមត្រូវ៖ ស៊ីលីកុន PSA ដែលមានកំពូលរយៈពេលខ្លី≥300°C, បន្ត≥260°C, កម្រាស់សរុប 0.08-0.13mm ជាមួយនឹងស្រទាប់ស្អិតខ្ពស់ស្តើង និងវិញ្ញាបនប័ត្រប្រឆាំងនឹងការហូរឈាម/គ្មានសំណល់។ ការគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រាំមួយជំហាន៖ ការសម្អាតមុនស្រទាប់ជាមួយ IPA; ស្រទាប់គ្មានភាពតានតឹងជាមួយនឹងការជម្លៀសខ្យល់ពេញលេញ; ទម្រង់សីតុណ្ហភាពលំហូរឡើងវិញដែលប្រសើរឡើងជាមួយនឹងកំដៅទន់ភ្លន់ (<2°C/s); របកត្រជាក់នៅក្រោម 50 ° C នៅមុំ 180 °; ដំណើរការភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង និងប្រើតែម្តងគត់; ការបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយជាមួយការលុប IPA និងការត្រួតពិនិត្យ 40-50x ។ សម្រាប់ PCBs ទ្វេភាគី ជំនួសដោយកាសែតថ្មី មុនពេលដំណើរការផ្នែកទីពីរ។
អានបន្ថែម
2026-07-10
អត្ថបទនេះផ្តល់នូវការណែនាំជាប្រព័ន្ធលើការការពារស្នាមជ្រួញនៅលើក្រណាត់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ PTFE កំឡុងពេលដុត។ ស្នាមជ្រីវជ្រួញត្រូវបានបង្កឡើងជាមូលដ្ឋានដោយការថយចុះកម្តៅមិនស្មើគ្នា និងភាពតានតឹងដែលមិនជាប់លាប់។ ដំណោះស្រាយគ្របដណ្តប់លំហូរការងារពេញលេញ៖ ការគ្រប់គ្រងស្រទាប់ខាងក្រោមវត្ថុធាតុដើម (ការបន្ទោរបង់/ការកំណត់កំដៅពេញលេញ ដើម្បីលុបបំបាត់ភាពតានតឹងខាងក្នុង); impregnation និងការស្ងួត (ថ្នាំកូតស្តើងជាច្រើន, ជម្រាលសីតុណ្ហភាពទន់ភ្លន់, rollers ដ្រាយសកម្ម); ការគ្រប់គ្រងចង្ក្រាន sintering (1-3% overfeed សម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការរួញតូចកម្ដៅ, ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងខ្នាតតូចរង្វិលជុំបិទ, ឯកសណ្ឋានសីតុណ្ហភាពឆ្លងកាត់ក្នុង ± 5 ° C, ជម្រាល preheating-sintering-cooling curves, air-flotation furnaces as optimal solution, curtains spreader rollers); ការធ្វើឱ្យត្រជាក់និងការកំណត់ (ការធ្វើឱ្យត្រជាក់យឺតបន្តិចម្តង ៗ រក្សាការរីករាលដាលរហូតដល់ក្រោម 100 ° C ត្រជាក់ពេញលេញមុនពេលខ្យល់); ការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យពន្លឺខ្លាំង និងការស្កែនអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។
អានបន្ថែម
2026-07-09
អត្ថបទនេះវិភាគពីរបៀបដែលការបិតខ្សាច់ ឬការបញ្ចប់ផ្ទៃ Matt ប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃនៃក្រណាត់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ PTFE ។ ការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងជាបីវិមាត្រ៖ រូបចម្លាក់មីក្រូទស្សន៍ផ្លាស់ប្តូរពីផ្ទៃកញ្ចក់រលោងទៅជាវាយនភាពរដុបជាមួយនឹងតម្លៃ Ra/Rz កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង បង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធយុថ្កាមេកានិច 3D សម្រាប់ការភ្ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់។ ភាពសុចរិតនៃថ្នាំកូតប្រឈមនឹងហានិភ័យ៖ ភាពស្តើងនៃស្រទាប់ PTFE ការប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃស្រទាប់ខាងក្រោម fiberglass (បណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនស្អិត ការជ្រាបចូលសំណើម និងកាត់បន្ថយកម្លាំងមេកានិច) បូកនឹង microcracks និងការបង្កើតកំទេចកំទី។
អានបន្ថែម
2026-07-09
អត្ថបទនេះណែនាំពីដំណើរការមូលដ្ឋានពេញលេញសម្រាប់ impregnating fiberglass fabric ជាមួយនឹង PTFE emulsion។ ជំហានសំខាន់ៗចំនួនប្រាំពីរ៖ ① ការព្យាបាលមុន (ការបន្ទោរបង់/កាត់បន្ថយទំហំ) នៅសីតុណ្ហភាព 350-400°C ដើម្បីយកភ្នាក់ងារកំណត់ទំហំវាយនភ័ណ្ឌចេញ។ ② ការបង្កើតសារធាតុ emulsion ជាមួយនឹងមាតិការឹង 40-55% និង surfactants សម្រាប់ការធ្វើឱ្យសើមសើមប្រសើរឡើង; ③ Impregnation តាមរយៈវិធីជ្រលក់-ច្របាច់ ឬស្រោបស្លឹករបស់វេជ្ជបណ្ឌិត; ④ សម្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 100-150°C ដើម្បីហួតទឹកដោយថ្នមៗ និងបង្កើតជាខ្សែភាពយន្ត PTFE ស្ងួត។ ⑤ Sintering នៅ 360-390 ° C (រហូតដល់ 400 ° C) ដើម្បីរលាយភាគល្អិត PTFE ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបន្ត។ ⑥ ពហុវដ្ដ impregnation-drying-sintering ម្តងហើយម្តងទៀត 2-4 ដងដើម្បីឈានដល់កម្រាស់គោលដៅនិងមាតិកាជ័រ (45-65%); ⑦ ការព្យាបាលក្រោយការរួមបញ្ចូលទាំងការព្យាបាលជំងឺកូរូណា ការកាត់គែម ការខ្យល់ និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ ចំណុចត្រួតពិនិត្យស្នូល៖ ការបន្ទោរបង់ពេញលេញ ការសើម emulsion ពេញលេញ ការស្ងួតបន្តិចម្តងៗ សីតុណ្ហភាព sintering ច្បាស់លាស់ និងដង់ស៊ីតេនៃថ្នាំកូតជាប់លាប់។ ផលិតផលបម្រើបន្ទះស្ពាន់ដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ខ្សែក្រវាត់បញ្ជូនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសម្ភារៈភ្នាសស្ថាបត្យកម្ម។
អានបន្ថែម
2026-07-09
អត្ថបទនេះគ្របដណ្តប់លើសូចនាករដំណើរការស្នូលសម្រាប់កាសែត PTFE សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលប្រើក្នុងថ្នាំកូតបូមធូលី ការព្យាបាលកំដៅដោយខ្វះចន្លោះ និងបរិស្ថានស្រដៀងគ្នា។ តម្រូវការសំខាន់ៗមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីការប្រើប្រាស់បរិយាកាស៖ ការបញ្ចេញឧស្ម័នចេញគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត (TML≤1%, CVCM≤0.1%; ថ្នាក់អវកាស/អុបទិកតម្រូវឱ្យ TML≤0.5%, CVCM≤0.01%); ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ស្រទាប់ខាងក្រោម PTFE (260°C) និងស្រទាប់ស្អិត។ PSA ស៊ីលីកុនទាបដែលបន្សុតពិសេសត្រូវបានទាមទារដើម្បីការពារការចម្លងរោគ siloxane ។ ថាមពលរក្សាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ការពារការរអិល និងការលើកគែម; ភាពស្អាតស្អំមិនទាមទារឱ្យមានជាតិសរសៃ និងមាតិកាអ៊ីយ៉ុងទាប។ កាសែតប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត (ធន់ទ្រាំនឹងផ្ទៃ 10⁶-10⁹ Ω / sq) ការពារការខូចខាត ESD; ភាពធន់ប្លាស្មាត្រូវតែត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ដំណើរការ sputtering/PECVD; ការបង្រួមកំដៅក្រោម 2% ធានាបាននូវភាពជាក់លាក់នៃរបាំង។
អានបន្ថែម
2026-07-08
អត្ថបទនេះណែនាំសារធាតុរំលាយសរីរាង្គដែលក្រណាត់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ PTFE អាចទប់ទល់បាន។ ក្រណាត់ fiberglass ស្រោបដោយ PTFE បង្ហាញភាពអសកម្មគីមីពិសេស ទប់ទល់នឹងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គទូទៅស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារធម្មតាដោយមិនរលាយ ហើម ឬប្រតិកម្មគីមី។ ប្រភេទដែលអាចអត់ឱនបានរួមមាន: ជាតិអាល់កុល (មេតាណុល, អេតាណុល, អ៊ីសូផូប៉ាណុល), ខេតូន (អាសេតូន, MEK, ស៊ីក្លូហ្សិនណន), អេស្ទ័រ (អេទីលអាសេតាត, ប៊ីទីលអាសេតាត), អ៊ីដ្រូកាបូន (សាំង, តូលូន, ស៊ីលីន, ហេកសេន), អ៊ីដ្រូកាបូនអ៊ីដ្រូកាបូន (ឌីក្លរ៉ូក្លរ័រទីតអ៊ីត) អេធើរ THF) អាស៊ីតសរីរាង្គ (អាស៊ីតអាសេទិក ទឹកអាស៊ីត formic) អាមីន និងអាមីដ (triethylamine, DMF), phenols និងផ្សេងទៀតដូចជាកាបូន disulfide, pyridine, ប្រេងស៊ីលីកូន និងប្រេងហ្វ្រាំង។
អានបន្ថែម
2026-07-08
អត្ថបទនេះគ្របដណ្តប់លើតម្រូវការអត្រាត្រជាក់កំឡុងពេល PTFE ដុតក្រណាត់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ បន្ទាប់ពី sintering នៅ 380-400 ° C, ក្រណាត់ត្រូវតែយ៉ាងលឿនឆ្លងកាត់តំបន់គ្រីស្តាល់-ប្រកាន់អក្សរតូចធំ 310-315 ° C ។ អត្រាត្រជាក់ដែលបានណែនាំគឺយ៉ាងហោចណាស់ 30-50°C/min (ក្រណាត់ស្តើងអាចសម្រេចបាន 100-200°C/min តាមរយៈម៉ាស៊ីនត្រជាក់)។ ភាពត្រជាក់រហ័ស (quenching) ផលិតភាពគ្រីស្តាល់ទាប (45-50%) ផ្តល់ទិន្នផលថ្នាំកូតទន់ ស្វិត ជាមួយនឹងផ្ទៃរលោង ភាពស្អិតជាប់ខ្លាំង ដំណើរការមិនស្អិតល្អ និងភាពធន់នឹងការរលាយ និងការប្រេះ។ ភាពត្រជាក់យឺត (ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ក្នុងឡ) បណ្តាលឱ្យមានគ្រីស្តាល់ខ្ពស់ (60-70%) ដែលបណ្តាលឱ្យថ្នាំកូតរឹង ផុយ ងាយនឹងរួញ របក និង microcracks ។
អានបន្ថែម
2026-07-08
អត្ថបទនេះប្រៀបធៀបសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ និងភាពចាស់ទុំនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃសារធាតុស្អិតស៊ីលីកុនដែលងាយរងសម្ពាធសម្រាប់កាសែត PTFE ។ ភាពចាស់ទុំនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (120-180°C) បង្កើតបណ្តាញភ្ជាប់គ្នាក្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងស្អិតជាប់រឹងមាំ ការពារសំណល់ស្អិតបន្ទាប់ពីរបក។ វាបង្កើតជាចំណងគីមីយុថ្កាជាមួយនឹងស្រទាប់ខាងក្រោម PTFE តាមរយៈ primer co-curing ដោយលុបបំបាត់ហានិភ័យ delamination ។ ភាពចាស់ទុំនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏លុបបំបាត់ភាពប្រែប្រួលនៃម៉ូលេគុលទាបមុនពេលចែកចាយ ការពារការចម្លងរោគនៃពពុះ និងការចម្លងនៃប្រេងស៊ីលីកូនកំឡុងពេលកំដៅដំបូង។
អានបន្ថែម