مقدمة إلى F4BTME-1/2
F4BTME-1/2 عبارة عن مادة مغلفة تم إنشاؤها من خلال الجمع بين القماش الزجاجي المصقول المستورد مع راتينج وحشو ثنائي الفينيل متعدد الكلور من التيفلون, تحتوي على غشاء نانو سيراميك. يلتزم هذا المنتج بالتركيبات العلمية والعمليات التكنولوجية الصارمة. إنها تستخدم رقائق النحاس منخفضة الخشونة, تقدم أداءً كهربائيًا فائقًا مقارنةً بسلسلة F4BM-2-A, تعزيز تبديد الحرارة, ومعامل تمدد حراري أصغر. إنه مستقر في PIM ومناسب لاتصالات 4G و 5G.
المواصفات الفنية للF4BTME-1/2
المظهر والأنواع
يلبي المظهر متطلبات مواصفات شرائح ثنائي الفينيل متعدد الكلور للميكروويف وفقًا للمعايير الوطنية والعسكرية. وتشمل الأنواع المتاحة:
- F4BTME-1/2 (255)
- F4BTME-1/2 (265)
- F4BTME-1/2 (285)
- F4BTME-1/2 (294)
- F4BTME-1/2 (300)
- F4BTME-1/2 (320)
- F4BTME-1/2 (338)
- F4BTME-1/2 (350)
- F4BTME-1/2 (400)
- F4BTME-1/2 (440)
الأبعاد والتسامح سمك
- الأبعاد القياسية: 610460, 600500, 1220914, 12201000, 1500*1000 مم.
- أبعاد مخصصة: متاح عند الطلب.
- خيارات سمك: 0.254, 0.508, 0.762, 0.787, 1.016; 1.27, 1.524, 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 9.0; 10.0; 12.0 مم.
- تسامح: ±0.025 إلى ±0.2 مم حسب السُمك.
القوة الميكانيكية
- القطع/اللكم: لا نتوءات بعد القطع, يتراوح الحد الأدنى للمساحة بين فتحات التثقيب من 0.55 مم إلى 1.10 مم دون التصفيح.
- قوة التقشير: الحالة الطبيعية ≥16N/cm, لا توجد فقاعات أو تصفيح تحت رطوبة ودرجة حرارة ثابتة بعد ذوبان اللحام عند 265 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية 20 ثواني.
- مقاومة الإجهاد الحراري: لا يوجد انفصال أو ظهور بثور بعد ثلاث دورات من تعويم اللحام عند درجة حرارة 260 درجة مئوية 10 ثواني.
الخصائص الكيميائية والكهربائية
- النقش الكيميائي: مناسبة للنقش الكيميائي لثنائي الفينيل متعدد الكلور دون تغيير خصائص العزل الكهربائي; معالجة الصوديوم أو معالجة البلازما المطلوبة للطلاء من خلال الفتحة.
- الأداء الكهربائي: يشمل الكثافة, امتصاص الرطوبة, نطاق درجة حرارة التشغيل, الموصلية الحرارية, اختلافات CTE, ثابت العزل الكهربائي, عامل التبديد, قيم بيمد, وتصنيف القابلية للاشتعال (أول 94 V-0).
توفر هذه النظرة الشاملة والمواصفات الفنية التفصيلية فهمًا شاملاً لقدرات وتطبيقات الصفائح F4BTME-1/2, مما يجعله خيارًا مثاليًا لتصنيع الأجهزة الإلكترونية المتقدمة حيث يعد الأداء عالي التردد والإدارة الحرارية أمرًا بالغ الأهمية.
