Složení materiálu na desce skleněných vláken FR4
Skleněná deska FR4 je běžný izolační materiál široce používaný v polích elektroniky a elektrických spotřebičů, komunikace, letectví atd. Jeho hlavními složkami jsou skleněná vlákna a epoxidová pryskyřice. Následující zavede složení materiálu skleněné vláknové desky FR4 ze dvou aspektů: skleněná vlákna a epoxidová pryskyřice.
Skleněné vlákno je hlavním výztužným materiálem desky ze skleněných vláken FR4, který má vlastnosti vysoké pevnosti, vysoké rigidity, odolnosti proti vysoké teplotě a odolnosti proti korozi. Skleněné vlákno je druh vláknitého materiálu vyrobeného ze skleněné taveniny, hlavní součástí je silikát. Proces přípravy zahrnuje výběr skleněných surovin, tání, fibrilaci a kroky vytvrzování. Skleněná vlákna jsou obecně mezi průměrem 10 až 20 mikronů a mohou se pohybovat od několika milimetrů po desítky metrů. V desce skleněných vláken FR4 jsou skleněná vlákna distribuována ve formě svazků vlákna nebo vlákna v epoxidové pryskyřičné matrici a hrají roli posilování a podpory.
Epoxidová pryskyřice je maticová materiál desky FR4 skleněné vlákna, která má vynikající izolační vlastnosti, mechanické vlastnosti a chemickou stabilitu. Epoxidová pryskyřice je druh polymerního materiálu generovaného reakcí mezi epoxidovou sloučeninou a vyléčením činidla. Epoxidové pryskyřice se vyznačují nízkou viskozitou a dobrou tekutelností a mohou být plně infiltrovány a spojeny se skleněnými vlákny. Při přípravě panelů ze skleněných vláken FR4 váže epoxidovou pryskyřici svazky ze skleněných vláken nebo tkaniny k substrátu tepelným vytvrzováním. Proces vytvrzování epoxidové pryskyřice je proces chemické reakce a doba a stupeň vytvrzování lze upravit kontrolou typu a množství činidla vytvrzování.
Jiné přísady
Kromě skleněných vláken a epoxidových pryskyřic mohou být do panelů skleněných vláken FR4 přidány další pomocné materiály, aby se zvýšily vlastnosti materiálu. Například plniva mohou být přidány k regulaci plynulosti, tepelné vodivosti a zpomalení hoření materiálu. Plnivy mohou být anorganické, jako je oxid hlinitý, hlinitý hydroxid atd., Nebo organické, jako jsou částice polyimidů nanočástic. Kromě toho mohou být přidány přísady, jako jsou akcelerátory, stabilizátory, antioxidanty atd., Aby se zlepšilo zpracování a životnost materiálu.
Stručně řečeno, hlavními složkami panelů skleněných vláken FR4 jsou skleněná vlákna a epoxidové pryskyřice. Skleněná vlákna poskytují vysokou pevnost a tuhost jako výztuž, zatímco epoxidová pryskyřice poskytuje vynikající izolační vlastnosti a chemickou stabilitu jako základní materiál. Řízením poměru materiálů a technik zpracování lze vlastnosti panelů ze skleněných vláken FR4 upravit tak, aby vyhovovaly potřebám různých aplikací.
Izolační rezistor FR4 je široce používaný izolační materiál v elektronickém průmyslu, který se nazývá papírový laminát na impregnaci fenolické pryskyřice. FR4 má nejen dobré izolační vlastnosti, ale má také vysokou tepelnou stabilitu, mechanickou pevnost a chemickou stabilitu, takže se pro mnoho průmyslových odvětví stal izolačním materiálem.
Charakteristiky odolnosti proti izolaci FR4 jsou vyjádřeny hlavně v následujících aspektech: Za prvé, FR4 má dobré izolační vlastnosti. Za prvé, FR4 má dobré izolační vlastnosti. Při teplotě místnosti může jeho hodnota odolnosti izolace dosáhnout 10^12 Ohm-CM a napětí rozkladu je také vysoké, což může účinně zabránit úniku proudu a jev zkratu. Za druhé, FR4 má vysokou tepelnou stabilitu. Pod prostředím 120 ℃ se jeho hodnota odolnosti izolace příliš nezmění, může udržovat dobrou izolační výkon ve vysokoteplotním prostředí. FR4 má opět dobrou mechanickou sílu. Jeho tvrdost, pevnost v tahu a pevnost v ohybu jsou dostatečně vysoké, aby se vypořádaly s fyzickým napětím zpracování a používání.
Kromě toho má FR4 dobrou chemickou stabilitu. Je odolný vůči kyselinám, alkalikům, soli a jiným chemikáliím a není snadno zkorodován.
Izolační odpor FR4 má širokou škálu aplikací, včetně následujících oblastí:
1. Elektronický průmysl: Izolační rezistory FR4 se široce používají v deskách s obvody, elektronické komponenty, komunikační zařízení a další oblasti, mohou zlepšit spolehlivost a stabilitu elektronických produktů.
2. letecké a vojenské pole: Vysoký výkon Izolační rezistence FR4 z něj činí nepostradatelný izolační materiál v leteckém a vojenském polí.
3. automobilový průmysl: Izolační rezistory FR4 se v automobilovém průmyslu stále více používají, například pro moduly řízení motoru, komunikační systémy vozidla a další klíčové komponenty.
4. Průmyslová kontrola: Izolační rezistory FR4 hrají také důležitou roli v průmyslové kontrole, například pro senzory, ovladače a další klíčové komponenty.
Ačkoli izolační rezistory FR4 mají mnoho výhod, stále existují určitá omezení:
1. Omezená odolnost proti teplu: V prostředích s vysokým teplotou může být ovlivněn výkon izolačních rezistorů FR4, což má za následek nižší hodnoty odolnosti proti izolaci.
2. Absorpce vody: Izolační rezistory FR4 mají určitý stupeň absorpce vody, což může vést ke snížení izolačního výkonu, když je po dlouhou dobu vystavena vlhkému prostředí.
3. odolnost proti korozi: Ačkoli izolační rezistory FR4 mají dobrou odolnost vůči kyselinám, alkalisům, solím a jiným chemikáliím, jejich izolační výkon může být v některých vysoce korozivních prostředích stále ovlivněn. Závěrem lze říci, že izolační rezistory FR4 mají důležitou pozici v elektronickém průmyslu a dalších oborech na základě jejich vynikajícího výkonu a široké škály aplikací.