Жеке электронды құрылғылар Жабысқақ

Электроника өнеркәсібінде желімдер мен тығыздағыштарды қолдану қазір кең таралған және олар электроника өнімдерін өндіруге ғана емес, сонымен қатар олардың ұзақ мерзімді жұмысы мен ұзақ қызмет етуіне тікелей ықпал етеді. Электрондық өнеркәсібінде желімдердің негізгі қолданылуына беткі монтаждау компоненттерін (SMCs), сымды жабыстыру және құмыраға салу немесе инкапсуляциялау компоненттерін байланыстыру жатады. Электроника өнеркәсібінің негізгі құрылыс блогы - бұл баспа сым тақтасы немесе оны жиі атайтындай, баспа схемасы (ПХБ) болып табылады. ПХД желімделген материалдарды беткі монтаждаушы құрамдастарды, сымдарды жабыстыру, конформды жабындарды және инкапсуляциялау (қаушалау) компоненттерін байланыстыру үшін пайдаланады.

Электроника (немесе кез келген басқа) қолданбалар үшін желім таңдағанда өңдеудің үш түрлі фазасын ескеру қажет: қатылмаған немесе сұйық-шайыр фазасы, қатаю (өтпелі) фаза және қатып қалған немесе қатты материал фазасы.

Кептірілген желімнің өнімділігі ең маңызды болып табылады, өйткені ол сенімділікке әсер етеді.

Желімді қолдану әдісі де үлкен маңызға ие, атап айтқанда, дұрыс мөлшердің дұрыс жерде қолданылуын қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты.

Электрондық қолданбаларда желімдерді қолданудың негізгі әдістері экранда басып шығару (экрандағы үлгілер арқылы желімді сығу), түйреуіштерді тасымалдау (жабысқақ тамшылардың үлгілерін тақтаға жеткізетін көп істікшелі торларды пайдалану) және шприцпен қолдану (желім түсіру болып табылады. қысыммен реттелетін шприц арқылы жеткізіледі). Шприцті қолдану, бәлкім, ПХД әртүрлі түрлерін қалыпты өндіруге арналған электропневматикалық басқарылатын шприцтер арқылы ең танымал әдіс болып табылады.

Енді желімнің әртүрлі түрлері қарастырылады.

Табиғаты бойынша органикалық және бейорганикалық желімдердің көпшілігі электр өткізбейді. Бұл эпоксидтер, акрилдер, цианакрилаттар, силикондар, уретан акрилаттар және цианакрилаттар сияқты электрондық қолданбаларда қолданылатын негізгі түрлерге қатысты. Дегенмен, көптеген қолданбаларда, соның ішінде интегралды схемалар мен беткі құрылғыларда, электр өткізгіш желімдер қажет.

Өткізбейтін желімдерді электр өткізгіш материалдарға айналдырудың әдеттегі жолы негізгі материалға қолайлы толтырғышты қосу болып табылады; әдетте соңғысы эпоксидті шайыр болып табылады.

Электр өткізгіштігін беру үшін қолданылатын әдеттегі толтырғыштар күміс, никель және көміртек болып табылады. Күміс ең көп қолданылады. Өткізгіш желімдердің өзі сұйық күйде немесе алдын ала пішінде болады (арматураланған жабысқақ пленкалар қажетті пішінге жабыстырмас бұрын кесіледі).

Электр өткізгіш желімдердің екі түрі бар - изотропты және анизотропты. Анизотропты желімдер барлық бағытта өткізеді, бірақ изотропты желім тек тік (z осі) бағытта өткізеді және осылайша бір бағытты болады.

Изотропты желімдер жұқа сызықты өзара байланыстыруға мүмкіндік береді. Айта кету керек, өткізгіш желімдер сияқты пайдалы, оларды дәнекерлеудің баламалары ретінде жай ғана «түсіру» мүмкін емес. Олар қалайымен (немесе құрамында қалайы бар қорытпалармен) немесе алюминиймен, сондай-ақ үлкен саңылаулар бар немесе жұмыс кезінде ылғалды (дымқыл, дымқыл) жағдайларға ұшырауы мүмкін жерлерде жақсы емес.

Электр өткізгіш желімдер

Табиғаты бойынша органикалық және бейорганикалық желімдердің көпшілігі электр өткізбейді. Бұл эпоксидтер, акрилдер, цианакрилаттар, силикондар, уретан акрилаттар және цианакрилаттар сияқты электрондық қолданбаларда қолданылатын негізгі түрлерге қатысты. Дегенмен, көптеген қолданбаларда, соның ішінде интегралды схемалар мен беткі құрылғыларда, электр өткізгіш желімдер қажет.

Өткізбейтін желімдерді электр өткізгіш материалдарға айналдырудың әдеттегі жолы негізгі материалға қолайлы толтырғышты қосу болып табылады; әдетте соңғысы эпоксидті шайыр болып табылады.

Электр өткізгіштігін беру үшін қолданылатын әдеттегі толтырғыштар күміс, никель және көміртек болып табылады. Күміс ең көп қолданылады.

Өткізгіш желімдердің өзі сұйық күйде немесе алдын ала пішінде болады (арматураланған жабысқақ пленкалар қажетті пішінге жабыстырмас бұрын кесіледі).
Электр өткізгіш желімдердің екі түрі бар - изотропты және анизотропты. Анизотропты желімдер барлық бағытта өткізеді, бірақ изотропты желім тек тік (z осі) бағытта өткізеді және осылайша бір бағытты болады.

Изотропты желімдер жұқа сызықты өзара байланыстыруға мүмкіндік береді. Айта кету керек, өткізгіш желімдер сияқты пайдалы, оларды дәнекерлеудің баламалары ретінде жай ғана «түсіру» мүмкін емес. Олар қалайымен (немесе құрамында қалайы бар қорытпалармен) немесе алюминиймен, сондай-ақ үлкен саңылаулар бар немесе жұмыс кезінде ылғалды (дымқыл, дымқыл) жағдайларға ұшырауы мүмкін жерлерде жақсы емес.

Жылу өткізгіш желімдер

Электрондық схемаларды миниатюризациялау, егер олардың максималды жұмыс температурасынан асып кетсе, электрондық компоненттердің мерзімінен бұрын істен шығуына себеп болатын жылу жиналу проблемаларына әкелуі мүмкін. Жылу өткізгіш желім жылу өткізгіш жолды қамтамасыз ету үшін, транзисторларды, диодтарды немесе басқа қуат құрылғыларын сәйкес жылу қабылдағыштарға бекіту үшін пайдаланылуы мүмкін.

Металл (электр өткізгіш) немесе металл емес (оқшаулағыш) ұнтақтарды жабысқақ құрамға араластырып, жоғары тұтқырлығы (паста) желімдерін жасайды, олар жылу өткізгіштігі жоғары (толтырылмаған желімдермен салыстырғанда). Ең көп тараған жылу өткізгіш жүйелер эпоксидті, силиконды және акрилден жасалған.

Ультракүлгін қатайтатын желімдер

Жарықпен қатайтатын желімдер, жабындар және инкапсульанттар электроника өнеркәсібінде жиілігі артып келеді, өйткені олар осы саладағы материалдар мен өңдеуге қойылатын талаптарға сай келеді. Бұл факторларға экологиялық талаптар (қоршаған ортаға зиян келтіретін еріткіштер мен қоспалар қажет емес), өндіріс өнімділігін арттыру және өнімнің құны кіреді. Жарықпен қатайтатын желімдерді қолдану оңай және жоғары температурада қатайтуды қажет етпей тез түзетіледі.
Желімдер әдетте акрил негізіндегі құрамдар болып табылады және құрамында ультракүлгін сәулелену арқылы белсендірілген кезде полимер түзу (қатайту) процесін бастау үшін бос радикалдар түзетін фото-инициаторлар бар. Ультракүлгін сәуленің өңделмеген шайырға енуі керек - бұл жарықтандыратын желімдердің кемшілігі. Қою түсті, қол жетпейтін немесе өте қалың шайыр шөгінділерін емдеу қиын.

Терең материалдарға арналған желімдер
Shenzhen Deepmaterial Technologies Co., Ltd. - бұл электрондық орауыш материалдары, оптоэлектрондық дисплей орауыш материалдары, жартылай өткізгішті қорғау және орауыш материалдары оның негізгі өнімдері ретінде электрондық материалды өндіруші кәсіпорын. Ол жаңа дисплей кәсіпорындары, тұрмыстық электроника кәсіпорындары, жартылай өткізгіштерді тығыздау және сынау кәсіпорындары мен байланыс жабдықтарын өндірушілер үшін электронды орау, байланыстырушы және қорғаныс материалдары мен басқа өнімдер мен шешімдерді ұсынуға бағытталған.

Материалдарды байланыстыру
Дизайнерлер мен инженерлер дизайн мен өндіріс процестерін жақсарту үшін күн сайын сынға түседі.

Өнеркәсіп 
Өнеркәсіптік желімдер адгезия (беттік байланыстыру) және когезия (ішкі беріктік) арқылы әртүрлі негіздерді байланыстыру үшін қолданылады.

қолдану
Электроника өндірісінің саласы жүздеген мың түрлі қолданбалармен алуан түрлі.

Электрондық желім
Электрондық желім - бұл электронды компоненттерді байланыстыратын арнайы материалдар.

DeepMaterial электронды желім өнімдері
DeepMaterial, өнеркәсіптік эпоксидті желім өндірушісі ретінде біз аз толтырылған эпоксидтер, электроникаға арналған өткізбейтін желім, электр өткізбейтін эпоксидтер, электронды құрастыруға арналған желімдер, төмен толтырылған желім, жоғары сыну көрсеткіші эпоксидтері туралы зерттеулерді жоғалттық. Соның негізінде бізде өнеркәсіптік эпоксидті желімнің соңғы технологиясы бар. Көбірек...

Блогтар және жаңалықтар
Deepmaterial сіздің нақты қажеттіліктеріңізге дұрыс шешім бере алады. Сіздің жобаңыз шағын немесе үлкен болса да, біз жаппай көлемде жеткізу опцияларына бір реттік пайдалану ауқымын ұсынамыз және біз тіпті ең талап етілетін техникалық сипаттамаларыңыздан асып кету үшін сізбен бірге жұмыс істейміз.

Үйіңізге арналған өртке қарсы материалдарға арналған толық нұсқаулық

Үйіңіздегі өртке қарсы материалдарға арналған толық нұсқаулық. Бұл жыл сайын мыңдаған үй шаруашылығы үшін бастапқы қорқыныш және жойқын шындық. Жалыннан басқа, заманауи жиһаздарды жағудан шығатын улы түтін мен газдар көбінесе ең үлкен қауіп болып табылады. Ешбір материал толығымен «отқа төзімді» болмаса да, үйіңіздің құрылысына отқа төзімді (FR) материалдарды біріктіру […]

2025 жылы мата мен ағашқа арналған ең жақсы өртке қарсы спрейлер

2025 жылы мата мен ағашқа арналған ең жақсы өртке қарсы спрейлер Қауіпсіздік, тұрақтылық және өнімділік біріктірілген дәуірде өртке қарсы спрейлер өнеркәсібі технологиялық төңкеріске ұшырады. 2025 жыл мамандарға да, үй иелеріне де маталар мен ағашты бұрын-соңды болмаған қорғауды ұсынатын күрделі өртке қарсы спрейлерді ұсынады — екі материал […]

Табиғи және химиялық өртке қарсы заттар: тиімділіктің, қауіпсіздіктің және тұрақтылықтың техникалық талдауы

Табиғи және химиялық өртке қарсы заттар: тиімділіктің, қауіпсіздіктің және тұрақтылықтың техникалық талдауы Өрт қауіпсіздігі қазіргі заманғы материалтану, құрылыс және өндіріс саласындағы талқыланбайтын талап болып табылады. Бұл пәннің негізінде өртке қарсы заттар – жануды басуға, кешіктіруге немесе тежеуге арналған заттар жатыр. Ондаған жылдар бойы химиялық өртке қарсы заттар, әсіресе галогенделген және фосфор негізіндегі қосылыстар, басым болды […]

Супер отқа төзімді желім кез келген затты қалай тұрақты түрде жабыстырады

Супер отқа төзімді желім кез келген нәрсені қалай тұрақты түрде жабыстырады? Өндірістің, құрылыстың және аэроғарыштың дамыған әлемінде ең экстремалды жағдайларға төтеп бере алатын әмбебап желімді іздеу ұзақ уақыт бойы маңызды мәселе болып келді. Дәстүрлі желімдер - эпоксидтер, цианоакрилаттар, полиуретандар - әртүрлі рөлдерде тамаша, бірақ маңызды осалдығын бөліседі: жылу. 150°C-тан […] дейінгі температурада.

Материалтанудағы өртке төзімді және өртке төзімді арасындағы негізгі айырмашылықтарды түсіндіріңіз

Материалтанудағы өртке төзімді және өртке төзімді арасындағы негізгі айырмашылықтарды түсіндіріңіз Семантика және қауіпсіздік мәселесі Құрылыс, тоқыма, электроника және қоғамдық қауіпсіздік салаларында материалдық қасиеттердің аз ғана бөлігі өртке төтеп беру қабілеті сияқты салмақты көтереді. Дегенмен, өртке төзімді және өртке төзімді терминдер көбінесе бір-бірінің орнына қолданылады […]

Өртке төзімді материалдар қауіпсіз бе? Денсаулық және қоршаған ортаға қатысты мәселелер

Өртке төзімді материалдар қауіпсіз бе? Денсаулық және қоршаған ортаға қатысты мәселелер Ондаған жылдар бойы өртке төзімді материалдар күнделікті өміріміздің құрылымына үнсіз еніп келеді. Дивандарымыздағы көбіктен және қабырғаларымыздағы оқшаулағыштан бастап электрониканың корпустары мен қоғамдық көліктегі тоқыма бұйымдарына дейін бұл химиялық заттар […]