Аэрагельная ізаляцыйная коўдра для кампактных высокатэмпературных крыніц цяпла
Серыя мікраізаляцыі SINOYQX з аэрагеля і меламіну
Па меры таго, як сучасныя акумулятары, сістэмы назапашвання энергіі (ESS), інвертары, сілавыя модулі SiC/IGBT і электроніка хуткай зарадкі становяцца меншымі і больш магутнымі, цяпло ўсё часцей канцэнтруецца ў меншых прасторах. Звычайная ізаляцыя часта сутыкаецца з трыма распаўсюджанымі праблемамі:
- Няма месца для таўшчыні — пласт ізаляцыі павінен быць ультратонкім.
- Недастатковае падзелу тэмператур — тонкія матэрыялы часта не могуць эфектыўна блакаваць высокі цеплавы паток.
- Павышаныя патрабаванні бяспекі — вогнеўстойлівасць і даўгавечнасць цяпер абавязковыя.
Серыя мікраізаляцый SINOYQX Aerogel-Melamine створана для вырашэння гэтых праблем. Яна забяспечвае ультратонкі (1–4 мм) цеплаізаляцыйны бар'ер , маштабуемую канверсію і сумяшчальнасць з ламінатам, дапамагаючы інжынерам захоўваць цяпло там, дзе яму месца, і абараняць адчувальныя кампаненты ў мікрапрасторавых канструкцыях.

1) Пазіцыянаванне: арыентацыя на сусветны рынак «кампактнай высокатэмпературнай ізаляцыі крыніц цяпла»
SINOYQX арыентавана на найбольш патрабавальныя і хуткарослыя сцэнарыі кіравання тэмпературай:
- Абмежаванні мікрапрасторы: міжэлементныя зазоры, поласці модуляў, унутраныя часткі корпуса і шчыльныя зборкі
- Высокая шчыльнасць цеплавога патокухуткае павышэнне тэмпературы і кароткія шляхі распаўсюджвання цяпла
- Бяспека на першым месцывогнеўстойлівасць, тэрмаўстойлівасць і праверкі на прадукцыйнасць
Гэтая платформа падтрымлівае розныя галіны прамысловасці, у тым ліку акумулятары/энергазабеспячэнне, сілавую электроніку, бытавую электроніку і прамысловае абсталяванне.
2) Каштоўнасць прапановы (асноўныя прэтэнзіі)
✅ Ультратонкія структуры таўшчынёй 1–4 мм: значнае тэмпературнае падзеленне ў абмежаванай прасторы
Пры правільным сумяшчэнні і межавых умовах канструкцыі могуць дасягнуць розніцы тэмператур ад 20 да 50°C (у залежнасці ад магутнасці крыніцы цяпла, кантактнага супраціўлення і межаў астуджэння).
✅ Цеплаправоднасць да 0.012 Вт/м·K: тонкая, але вельмі эфектыўная
Гэтая серыя можа дасягнуць цеплаправоднасць да 0.012 Вт/м·К (у залежнасці ад таўшчыні, шчыльнасці, тэмпературы, метаду выпрабаванняў і канфігурацыі ламінату).
Гэта забяспечвае больш высокую цеплавую супраціўляльнасць на міліметр, што дазваляе заставацца тонкім, адначасова паляпшаючы цеплавое падзеленне.
✅ Уласцівасць яму не парушае гарэнне: UL94 V-0
Для акумулятараў і сілавой электронікі пажарная бяспека з'яўляецца жорсткім патрабаваннем. Гэтая серыя адпавядае стандарту UL94 V-0 і адпавядае яго патрабаванням (пры ўмове наяўнасці справаздач аб выпрабаваннях трэціх асоб).
✅ Шырокі дыяпазон рабочых тэмператур: ад -200°C да +240°C
Падыходзіць для цыклічных тэрмічных змен, працяглай службы і жорсткіх умоў у шырокім дыяпазоне тэмператур.
✅ Зручны для канвертараў: высечка, склейванне і ламінаванне (ПЭТ/ПІ/алюмініевая фальга)
Распрацавана для інжынернага ўкаранення і масавай вытворчасці:
- Канвертаванне высечкай / пацалункавай выразкай
- Падкладка для злучэння / PSA
- Склады для ламінавання з ПЭТ / ПІ / алюмініевая фальга і іншыя функцыянальныя пласты
✅ Аптымізаваны для мікрапрасторы, невялікага аб'ёму і высокага цеплавога патоку
Прызначаны для цеплавых бар'ераў, абароны ад гарачых кропак, канструкцый для змякчэння цеплавых перападаў і абароны адчувальных кампанентаў.
3) Тыповыя характарыстыкі (для адлюстравання на вэб-сайце)
Заўвага: Значэнні адрозніваюцца ў залежнасці ад класа, таўшчыні, шчыльнасці, складанасці ламінату і ўмоў выпрабаванняў. Канчатковыя характарыстыкі павінны быць пацверджаны справаздачамі аб выпрабаваннях.
| пункт | Тыповыя магчымасці |
| Дыяпазон таўшчыні | 1–4 мм (наладжваецца) |
| Цеплаправоднасць | усяго 0.012 Вт/м·К (залежыць ад стану) |
| Запавольванне агню | Апоры UL94 V-0 шлях (паводле пратаколаў выпрабаванняў) |
| рабочая тэмпература | -200 ° С да + 240 ° C |
| Пераўтварэнне | Высечка, склейванне/PSA, ламінаванне |
| Варыянты ламінавання | ПЭТ / ПІ / алюмініевая фальга (на заказ) |
| Мэтавыя сцэнарыі | Мікрапрастора, высокі цеплавы паток, кампактныя крыніцы гарачага паветра |
4) Батарэі і ESS: ператварэнне цеплавой бяспекі ў структуру
У акумулятарных сістэмах ізаляцыя — гэта не толькі блакаванне цяпла, але і павышэнне запасу бяспекі сістэмы і паляпшэнне канструкцыі герметычнасці.
Тыповыя пункты інтэграцыі ўключаюць:
- Цеплавыя бар'еры паміж клеткамі запаволіць перадачу цяпла
- Абарона ад гарачых кропак для праводкі, пластмас, датчыкаў і корпусаў
- Цеплаізаляцыя BMS/PCS каб паменшыць знос і напружанне ад блізкіх крыніц цяпла
- Комплексы па змякчэнні цеплавых перападаў выкарыстанне алюмініевай фальгі / PI ламінату для шматслаёвай абароны
У выніку атрымліваецца распрацаваная маштабуемая «цеплаахоўная канструкцыя», а не проста больш тоўстая ізаляцыя.
5) Сілавая электроніка: стабілізацыя мяжы вакол крыніц цяпла SiC/IGBT
Сілкавыя модулі часта пакутуюць ад канцэнтраванага цяпла паблізу тэмпературна-адчувальных кампанентаў і шчыльнай упакоўкі.
Прыкладання ўключаюць у сябе:
- Перыферыйная ізаляцыя модуляў IGBT/SiC
- Футэрка паражніны інвертара / пастаяннага току каб паменшыць распаўсюджванне цяпла ў корпусах
- Ахоўныя камплекты спалучэнне ізаляцыі + электрычнай ізаляцыі (PI) + цеплаадлюстравання (фальгі)
6) Бытавая электроніка і прамысловае абсталяванне: калі прастора з'яўляецца найбольшым абмежаваннем
Для хутказарадных, кампактных модуляў і лакальных гарачых зон у невялікіх паражнінах ключом часта з'яўляецца як памер + тэхналагічнасць, так і цеплавыя характарыстыкі.
SINOYQX засяроджваецца на стварэнні ізаляцыі, дастаткова тонкай для інтэграцыі і дастаткова канверсоўнай для масавай вытворчасці.
7) Укараненне інжынерных рашэнняў: просты трохэтапны падыход
Крок 1 — Вызначце крыніцу цяпла і яе межы
Харчаванне, кантактны інтэрфейс, паток паветра/цеплаадвод вызначаюць дасягальны тэмпературны разрыў.
Крок 2 — Выберыце спосаб штабелявання і зборкі
- Толькі ізаляцыя: адзін ультратонкі пласт
- Ізаляцыя + адлюстраванне: дадаць алюмініевую фальгу
- Ізаляцыя + электрычная ізаляцыя: дадаць PI
- Хутчэйшая зборка: функцыі падкладкі / пазіцыянавання PSA
Крок 3 — Зафіксуйце спецыфікацыі з дапамогай метадаў выпрабаванняў
Зафіксуйце выпрабавальны стандарт, нагрузку/ціск, тэмпературныя кропкі і матэрыялы інтэрфейсу, а затым праверце з дапамогай унутраных або старонніх справаздач.
8) FAQ
Пытанне 1: Пры якіх умовах вымяраецца 0.012 Вт/м·К?
A: Цеплаправоднасць залежыць ад стандарту, тэмпературы, таўшчыні/шчыльнасці, сціску і складанасці ламінату. Для прыняцця праграмы вызначце метад і ўмовы выпрабаванняў і пацвердзіце справаздачамі.
Пытанне 2: Ці сапраўды розніца тэмператур 1–4 мм можа дасягнуць 20–50°C?
A: Так — калі агульнае цеплавое супраціўленне і супраціўленне паверхні/кантакту распрацаваны належным чынам. Фактычныя вынікі залежаць ад сукупнасці і межавых умоў і павінны быць правераны з дапамогай прататыпаў.
Пытанне 3: Ці можна яму эфектыўна надаць форму і сабраць?
A: Так. Серыя падтрымлівае канвертаванне (высечку), склейванне/PSA і ламінаванне з PET/PI/алюмініевай фальгой для масавай вытворчасці.
Звязацца з SINOYQX
Калі вы распрацоўваеце ізаляцыю для акумулятараў, сістэм энергазабеспячэння, інвертараў або любой кампактнай высокатэмпературнай крыніцы цяпла, SINOYQX можа падтрымаць распрацоўку ўзораў, рэкамендацыі па сумяшчэнні, тэсты для параўнання і ўкараненне ў вытворчасць.
SINOYQX
- E-mail: [электронная пошта абаронена]
- Тэлефон/WeChat: + 86-13540702776
- Вэб-сайт: www.sinoyqx.com