ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສ່ວນບຸກຄົນ ກາວ

ການນໍາໃຊ້ກາວແລະເຄື່ອງປະທັບຕາໃນອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນແຜ່ຫຼາຍແລະພວກເຂົາປະກອບສ່ວນໂດຍກົງບໍ່ພຽງແຕ່ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວແລະອາຍຸຍືນ. ການນໍາໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງກາວໃນອຸດສາຫະກໍາອີເລັກໂທຣນິກລວມເຖິງການຜູກມັດຂອງອົງປະກອບພື້ນຜິວ (SMCs), tacking ສາຍແລະ potting ຫຼືອົງປະກອບ encapsulating. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນກະດານສາຍໄຟພິມຫຼື, ຕາມທີ່ມັນຖືກເອີ້ນວ່າແຜ່ນວົງຈອນພິມ (PCB). PCB ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸກາວໃນອົງປະກອບດ້ານການຕິດພັນ, ການຕິດສາຍ, ການເຄືອບ conformal ແລະໃນ encapsulating (potting) ອົງປະກອບ.

ສາມຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ເລືອກກາວສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກ (ຫຼືອື່ນໆ): ໄລຍະ uncured ຫຼື resin ຂອງແຫຼວ, ໄລຍະ curing (ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ) ແລະໄລຍະການປິ່ນປົວຫຼືແຂງ-ວັດສະດຸ.

ການປະຕິບັດຂອງກາວທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.

ວິທີການນໍາໃຊ້ກາວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າຈໍານວນທີ່ຖືກຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ວິທີການຕົ້ນຕໍຂອງການນໍາໃຊ້ກາວໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນການພິມຫນ້າຈໍ (ບີບກາວຜ່ານຮູບແບບໃນຫນ້າຈໍ), ການໂອນ pin (ນໍາໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍ pin ທີ່ຖ່າຍທອດຮູບແບບຂອງກາວຢອດໃສ່ກະດານ) ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ syringe (ໃນການສັກຢາຂອງກາວແມ່ນ. ສົ່ງໂດຍ syringe ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ). ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ syringe ແມ່ນອາດຈະເປັນວິທີການທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ, ປົກກະຕິແລ້ວໂດຍວິທີຂອງ syringes ຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟຟ້າ pneumatically ສໍາລັບການຜະລິດປານກາງຂອງຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ PCB.

ປະເພດຕ່າງໆຂອງກາວໃນປັດຈຸບັນຈະຖືກພິຈາລະນາ.

ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ, ກາວສ່ວນໃຫຍ່, ທັງອິນຊີແລະອະນົງຄະທາດ, ບໍ່ແມ່ນການນໍາໄຟຟ້າ. ນີ້ໃຊ້ກັບປະເພດຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ: epoxies, acrylics, cyanoacrylates, silicones, urethane acrylates ແລະ cyanoacrylates. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລວມທັງວົງຈອນປະສົມປະສານແລະອຸປະກອນຕິດຫນ້າດ້ານ, ການກາວໄຟຟ້າແມ່ນຈໍາເປັນ.

ວິທີການປົກກະຕິຂອງການປ່ຽນກາວທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductive ກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າແມ່ນການເພີ່ມ filler ທີ່ເຫມາະສົມກັບວັດສະດຸພື້ນຖານ; ປົກກະຕິແລ້ວອັນສຸດທ້າຍແມ່ນຢາງ epoxy.

ເຄື່ອງເຕີມທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເພື່ອສະຫຼຸບການນໍາໄຟຟ້າແມ່ນເງິນ, ນິກເກິລ ແລະຄາບອນ. ເງິນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ກາວກາວຕົວມັນເອງແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວຫຼືທາງສ່ວນຫນ້າ (ຮູບເງົາກາວທີ່ເສີມສ້າງຖືກຕັດອອກກ່ອນທີ່ຈະຜູກມັດກັບຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການ).

ມີສອງປະເພດຂອງກາວໄຟຟ້າ - isotropic ແລະ anisotropic. ກາວ Anisotropic ດໍາເນີນການໃນທຸກທິດທາງແຕ່ເປັນກາວ isotropic ດໍາເນີນການໃນທິດທາງ (z-axis) ແນວຕັ້ງເທົ່ານັ້ນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນ uni-directional.

ກາວ isotropic ປ່ອຍເງິນກູ້ດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັນເສັ້ນລະອຽດ. ມັນຄວນຈະສັງເກດເຫັນວ່າ, ທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນກາວ conductive, ພວກມັນບໍ່ສາມາດຖືກ 'ຫຼຸດລົງໃນ' ເປັນທາງເລືອກ solder. ພວກມັນບໍ່ດີກັບກົ່ວ (ຫຼືໂລຫະປະສົມທີ່ມີ tincontaining) ຫຼືອາລູມິນຽມ, ຫຼືບ່ອນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືບ່ອນທີ່ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສໍາຜັດກັບສະພາບທີ່ຊຸ່ມ (ຊຸ່ມ, ຊຸ່ມ) ໃນການບໍລິການ.

ກາວໄຟຟ້າ

ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ, ກາວສ່ວນໃຫຍ່, ທັງອິນຊີແລະອະນົງຄະທາດ, ບໍ່ແມ່ນການນໍາໄຟຟ້າ. ນີ້ໃຊ້ກັບປະເພດຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ: epoxies, acrylics, cyanoacrylates, silicones, urethane acrylates ແລະ cyanoacrylates. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລວມທັງວົງຈອນປະສົມປະສານແລະອຸປະກອນຕິດຫນ້າດ້ານ, ການກາວໄຟຟ້າແມ່ນຈໍາເປັນ.

ວິທີການປົກກະຕິຂອງການປ່ຽນກາວທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductive ກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າແມ່ນການເພີ່ມ filler ທີ່ເຫມາະສົມກັບວັດສະດຸພື້ນຖານ; ປົກກະຕິແລ້ວອັນສຸດທ້າຍແມ່ນຢາງ epoxy.

ເຄື່ອງເຕີມທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເພື່ອສະຫຼຸບການນໍາໄຟຟ້າແມ່ນເງິນ, ນິກເກິລ ແລະຄາບອນ. ເງິນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ.

ກາວກາວຕົວມັນເອງແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວຫຼືທາງສ່ວນຫນ້າ (ຮູບເງົາກາວທີ່ເສີມສ້າງຖືກຕັດອອກກ່ອນທີ່ຈະຜູກມັດກັບຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການ).
ມີສອງປະເພດຂອງກາວໄຟຟ້າ - isotropic ແລະ anisotropic. ກາວ Anisotropic ດໍາເນີນການໃນທຸກທິດທາງແຕ່ເປັນກາວ isotropic ດໍາເນີນການໃນທິດທາງ (z-axis) ແນວຕັ້ງເທົ່ານັ້ນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນ uni-directional.

ກາວ isotropic ປ່ອຍເງິນກູ້ດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັນເສັ້ນລະອຽດ. ມັນຄວນຈະສັງເກດເຫັນວ່າ, ທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນກາວ conductive, ພວກມັນບໍ່ສາມາດຖືກ 'ຫຼຸດລົງໃນ' ເປັນທາງເລືອກ solder. ພວກມັນບໍ່ດີກັບກົ່ວ (ຫຼືໂລຫະປະສົມທີ່ມີ tincontaining) ຫຼືອາລູມິນຽມ, ຫຼືບ່ອນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືບ່ອນທີ່ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສໍາຜັດກັບສະພາບທີ່ຊຸ່ມ (ຊຸ່ມ, ຊຸ່ມ) ໃນການບໍລິການ.

ກາວທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ

ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂອງການສ້າງຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງອົງປະກອບອີເລັກໂທຣນິກຖ້າອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງພວກເຂົາເກີນ. ກາວທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງເສັ້ນທາງນໍາຄວາມຮ້ອນ, fastening transistors, diodes ຫຼືອຸປະກອນພະລັງງານອື່ນໆເພື່ອຫລົ້ມຈົມຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນດັ່ງກ່າວການກໍ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຝຸ່ນໂລຫະ (ການນໍາໄຟຟ້າ) ຫຼືທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ (insulating) ໄດ້ຖືກຜະສົມເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບກາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ກາວທີ່ມີຄວາມຫນືດສູງ (ວາງ) ເຊິ່ງມີຄວາມຮ້ອນສູງ (ເມື່ອປຽບທຽບກັບກາວທີ່ບໍ່ໄດ້ຕື່ມ). ລະບົບການນໍາຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນປະກອບດ້ວຍ epoxy, silicone ແລະ acrylics.

ກາວທີ່ປິ່ນປົວດ້ວຍ ultraviolet

ກາວກາວ, ການເຄືອບແລະ encapsulants ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມຖີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸແລະການປຸງແຕ່ງພາຍໃນອຸດສາຫະກໍານີ້. ປັດ​ໄຈ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ລວມ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ສານ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ທໍາ​ລາຍ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ສານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​)​, ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ແລະ​ຄ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​. ກາວທີ່ເຮັດດ້ວຍແສງສະຫວ່າງແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ, ແລະປິ່ນປົວໄດ້ໄວໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸນຫະພູມສູງ.
ປົກກະຕິແລ້ວກາວແມ່ນເປັນສູດທີ່ອີງໃສ່ acrylic ແລະປະກອບດ້ວຍ photo-initiators, ເມື່ອກະຕຸ້ນໂດຍລັງສີ ultraviolet, ປະກອບເປັນອະນຸມູນອິດສະລະເພື່ອລິເລີ່ມຂະບວນການສ້າງໂພລີເມີ (ການປິ່ນປົວ). ແສງ ultraviolet ຈະຕ້ອງສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຢາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ - ຈຸດອ່ອນຂອງກາວແສງສະຫວ່າງ. ການຝາກຂອງຢາງທີ່ມີສີເຂັ້ມ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ ຫຼືໜາຫຼາຍແມ່ນຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວ.

ກາວເລິກ
Shenzhen Deepmaterial Technologies Co., Ltd. ເປັນວິສາຫະກິດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ສະແດງ optoelectronic, ການປົກປ້ອງ semiconductor ແລະອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ. ມັນສຸມໃສ່ການສະຫນອງການຫຸ້ມຫໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ພັນທະບັດແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆແລະວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບວິສາຫະກິດສະແດງໃຫມ່, ວິສາຫະກິດເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ, ການຜະນຶກ semiconductor ແລະການທົດສອບວິສາຫະກິດແລະຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນການສື່ສານ.

ການຜູກມັດວັດສະດຸ
ຜູ້ອອກແບບ ແລະວິສະວະກອນຖືກທ້າທາຍທຸກໆມື້ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບ ແລະຂະບວນການຜະລິດ.

ອຸດສາຫະກໍາ 
ກາວອຸດສາຫະກໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜູກມັດ substrates ຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການ adhesion (ການຜູກມັດພື້ນຜິວ) ແລະ cohesion (ຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນ).

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ພາກສະຫນາມຂອງການຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກາວເອເລັກໂຕຣນິກ
ກາວອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນວັດສະດຸພິເສດທີ່ຜູກມັດອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ.

DeepMaterial Electronic Adhesive Pruducts
DeepMaterial, ເປັນຜູ້ຜະລິດກາວ epoxy ອຸດສາຫະກໍາ, ພວກເຮົາສູນເສຍການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ epoxy underfill, ກາວທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductive ສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກ, epoxy ທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductive, adhesives ສໍາລັບການປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ, underfill adhesive, epoxy ດັດຊະນີ refractive ສູງ. ອີງໃສ່ສິ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາມີເຕັກໂນໂລຢີຫລ້າສຸດຂອງກາວ epoxy ອຸດສາຫະກໍາ. ເພີ່ມເຕີມ ...

ບລັອກ & ຂ່າວ
Deepmaterial ສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າໂຄງການຂອງທ່ານແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຂະຫນາດໃຫຍ່, ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ມີລະດັບການນໍາໃຊ້ດຽວກັບທາງເລືອກໃນການສະຫນອງປະລິມານຈໍານວນຫລາຍ, ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ເກີນຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ.

ຄູ່ມືສຸດຍອດກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟສຳລັບເຮືອນຂອງທ່ານ

ຄູ່ມືສຸດຍອດກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ທົນໄຟສຳລັບໄຟໄໝ້ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ. ມັນເປັນຄວາມຢ້ານກົວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເປັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ຮ້າຍແຮງສຳລັບຫຼາຍພັນຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະປີ. ນອກເໜືອໄປຈາກແປວໄຟ, ຄວັນພິດ ແລະ ອາຍແກັສຈາກການເຜົາໄໝ້ເຟີນີເຈີທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີວັດສະດຸໃດທີ່ "ທົນໄຟໄດ້ຢ່າງສົມບູນ", ແຕ່ການລວມເອົາວັດສະດຸທີ່ທົນໄຟ (FR) ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງທ່ານ […]

ສະເປຣຍ໌ໜ่วงໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜ້າ ແລະ ໄມ້ໃນປີ 2025

ສະເປຣຍ໌ປ້ອງກັນໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜ້າ ແລະ ໄມ້ໃນປີ 2025 ໃນຍຸກທີ່ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະສິດທິພາບລວມເຂົ້າກັນ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນໄຟໄດ້ຜ່ານການປະຕິວັດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ປີ 2025 ນຳສະເໜີທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຈົ້າຂອງເຮືອນດ້ວຍສະເປຣຍ໌ປ້ອງກັນໄຟທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສຳລັບຜ້າ ແລະ ໄມ້ - ສອງວັດສະດຸ […]

ສານໜ่วงໄຟຈາກທຳມະຊາດ ທຽບກັບ ສານເຄມີ: ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ

ສານໜ่วงໄຟຈາກທຳມະຊາດ ທຽບກັບ ສານເຄມີ: ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ. ຫົວໃຈຂອງສາຂາວິຊານີ້ແມ່ນສານໜ่วงໄຟ - ສານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ຊັກຊ້າ ຫຼື ຍັບຍັ້ງການເຜົາໄໝ້. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ສານໜ่วงໄຟທາງເຄມີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສານປະກອບທີ່ມີຮາໂລເຈນ ແລະ ຟອສຟໍຣັດ, ໄດ້ຄອບງຳ […]

ກາວທີ່ທົນໄຟໄດ້ຢ່າງຖາວອນຈະຕິດສິ່ງຂອງຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ

ກາວທີ່ທົນໄຟໄດ້ຢ່າງຖາວອນຈະຕິດສິ່ງຂອງທຸກຢ່າງໄດ້ແນວໃດ ໃນໂລກຂອງການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບິນອະວະກາດ, ການສະແຫວງຫາກາວທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍມາດົນແລ້ວ. ກາວແບບດັ້ງເດີມ - ອີພອກຊີ, ໄຊຢາໂນອາຄຣິເລດ, ໂພລີຢູຣີເທນ - ເກັ່ງໃນຫຼາຍບົດບາດ ແຕ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ສຳຄັນຄືກັນ: ຄວາມຮ້ອນ. ໃນອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 150°C ຫາ […]

ຕີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສານໜ่วงໄຟ ແລະ ສານທົນໄຟໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ

ຕີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສານໜ่วงໄຟ ແລະ ສານທົນໄຟໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ ເລື່ອງຂອງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ, ແຜ່ນແພ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ, ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸບໍ່ຫຼາຍປານໃດທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍເທົ່າກັບຄວາມສາມາດໃນການທົນໄຟ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຳວ່າສານໜ่วงໄຟ ແລະ ສານທົນໄຟມັກຖືກໃຊ້ສະຫຼັບກັນ […]

ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟປອດໄພບໍ? ຄວາມກັງວົນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ວັດສະດຸທີ່ໜ่วงໄຟປອດໄພບໍ? ຄວາມກັງວົນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ວັດສະດຸທີ່ໜ่วงໄຟໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຜ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຢ່າງງຽບໆ. ຕັ້ງແຕ່ໂຟມໃນໂຊຟາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນໃນຝາຂອງພວກເຮົາ ຈົນເຖິງເປືອກຫຸ້ມຂອງເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແຜ່ນແພໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບ […]