ວົງແຫວນ O-ring ທີ່ນຳໄຟຟ້າດ້ວຍເງິນ ແລະ ຟລູໂອໂຣຊິລິຄອນ: ເປັນວິທີແກ້ໄຂຂ້າມຊາຍແດນສຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປະທັບຕາແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ

ຟລູອໍຣີນ ຊິລິໂຄນ ອາລູມິນຽມ ເງິນ ກະແສໄຟຟ້າ ໂອຣິງ

ພາຍໃຕ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງຂອງສະຖານີຖານ 5G, ສະພາບແວດລ້ອມລັງສີທີ່ແຂງແຮງຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານດາວທຽມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບຂອງອຸປະກອນການແພດທີ່ສາມາດຝັງໄດ້, ອົງປະກອບປະທັບຕາທີ່ມີນະວັດຕະກໍາປະກອບດ້ວຍສານເຕີມເຕັມທີ່ນຳໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ-ເງິນປະສົມ fluorosilicone (FVMQ) - ວົງແຫວນ O-ring ທີ່ນຳໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ-ເງິນ fluorosilicone, ກຳລັງກາຍເປັນຜູ້ປົກຄອງຂ້າມຊາຍແດນຂອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະເອເລັກໂຕຣນິກລະດັບສູງທີ່ມີລັກສະນະສອງໜ້າທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກ "ການປະທັບຕານຳໄຟຟ້າ". ບົດຄວາມນີ້ວິເຄາະຄຸນຄ່າທີ່ປະຕິວັດຂອງວັດສະດຸປະສົມນີ້ຈາກມິຕິຂອງການອອກແບບວັດສະດຸ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບ, ສະຖານະການການນໍາໃຊ້ ແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກ.

1. ການອອກແບບວັດສະດຸ: ການລວມຕົວໃນລະດັບໂມເລກຸນຂອງຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ວົງແຫວນໂອລິງນຳໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ-ເງິນ ຟລູໂອໂຣຊິລິໂຄນ ບັນລຸການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີປະສົມຫຼາຍຂະໜາດ:

ວັດສະດຸພື້ນຖານ: ຢາງຟລູໂອໂຣຊິລິໂຄນ (FVMQ)

ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມ: ການດໍາເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງຈາກ -60 ℃ ຫາ 200 ℃ (ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມໄລຍະສັ້ນ 250 ℃);

ຄວາມຕ້ານທານຂອງສື່: ນ້ຳມັນທົນໄຟ, ຕົວຜຸພັງທີ່ແຂງແຮງ (ເຊັ່ນ H₂O₂), ການກັດກ່ອນຂອງນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ;

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ອັດຕາການປ່ຽນຮູບຖາວອນຂອງການບີບອັດ <15% (ມາດຕະຖານ ASTM D395).

ວັດສະດຸເຕີມແຕ່ງທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້: ອະນຸພາກປະສົມອາລູມິນຽມ-ເງິນ

ຜົງອາລູມິນຽມ (50-70wt%): ນ້ຳໜັກເບົາ (ຄວາມໜາແໜ້ນ 2.7g/cm³) + ຄວາມນຳໄຟຟ້າພື້ນຖານ (ຄວາມຕ້ານທານ 10⁻¹~10⁰ Ω·cm);

ຜົງເງິນ (5-20wt%): ຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ (ຄວາມຕ້ານທານ 10⁻⁴~10⁻³ Ω·cm) + ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ (ອັດຕາການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍຕໍ່ກັບ Escherichia coli > 99%);

ເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບແບບນາໂນ: ໂຄງສ້າງແກນ-ເປືອກອາລູມີນຽມເຄືອບເງິນ, ດຸ່ນດ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຕ້ຕອບ:

ຕົວແທນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຊລານ: ເສີມຂະຫຍາຍການປະສົມປະສານຂອງຕົວເຕີມ ແລະ ເມທຣິກຢາງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄືອຂ່າຍນຳໄຟຟ້າແຕກ;

ຂະບວນການແຈກຢາຍແບບມຸ້ງໄປທາງອື່ນ: ການກະຕຸ້ນຕົວເຕີມເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງນຳໄຟຟ້າສາມມິຕິຜ່ານສະໜາມໄຟຟ້າ/ແມ່ເຫຼັກ.

2. ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບ: ການພັດທະນາຮ່ວມກັນຂອງການປ້ອງກັນ ແລະ ການປະທັບຕາແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ
1. ການຈັດປະເພດປະສິດທິພາບການນຳໄຟຟ້າ
ອັດຕາສ່ວນການຕື່ມ ຄວາມຕ້ານທານຂອງປະລິມານ (Ω·ຊມ)
ອາລູມິນຽມ 70% + ເງິນ 5% 10⁻¹~10⁰ ການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (DC~1GHz)
ອາລູມິນຽມ 50% + ເງິນ 15% 10⁻³~10⁻² ຕ້ານການລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ (1~40GHz)
ເງິນ 20% + ທໍ່ນາໂນຄາບອນ 5% 10⁻⁴~10⁻³ ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດ (ESD≥1kV)
2. ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຸດ
ວົງຈອນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕ່ຳ: -65℃~150℃ ວົງຈອນ 1000 ເທື່ອ, ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ <5%;

ການກັດກ່ອນທາງເຄມີ: ແຊ່ນ້ໍາໃນກົດຊູນຟູຣິກເຂັ້ມຂຸ້ນ 98% ເປັນເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານ <3%;

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັງສີ: ປະລິມານການດູດຊຶມສະສົມ 1000kGy (ລັງສີ γ), ອັດຕາການຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ >80%.

3. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບ (ຊັ້ນທາງການແພດ)
ຜ່ານການທົດສອບຄວາມເປັນພິດຂອງຈຸລັງຕາມມາດຕະຖານ ISO 10993;

ອັດຕາການປ່ອຍໄອອອນເງິນເທິງໜ້າດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 0.1μg/cm²·ມື້, ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍໃນໄລຍະຍາວ.

III. ສະຖານະການນຳໃຊ້: ຈາກອະວະກາດເລິກເຖິງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ
ອາວະກາດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ

ການຜະນຶກຄື້ນນຳທາງດາວທຽມ: ປ້ອງກັນການແຊກແຊງຄື້ນມິນລິແມັດ 40GHz, ໃນຂະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ລັງສີອະວະກາດ (ກະແສໂປຣຕອນ >10¹² p/cm²);

ຫ້ອງໂດຍສານເອເລັກໂຕຣນິກໃນອາກາດ: ປ່ຽນແຜ່ນໂລຫະທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳໜັກລົງ 50% ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການກັດກ່ອນຂອງໄຟຟ້າ.

ການຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກລະດັບສູງ

ເສົາອາກາດສະຖານີຖານ 5G: ສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນແຖບຄວາມຖີ່ 28/39GHz, ລະດັບການປ້ອງກັນ IP68;

ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຄວອນຕຳ: ວົງຈອນຕົວນຳຍິ່ງຍິບ Dewar seal, ຄວາມຕ້ານທານ <10⁻⁴ Ω·cm ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນສຽງລົບກວນຄວາມຮ້ອນ.

ອຸປະກອນການແພດ

ເອເລັກໂຕຣດປະສາດທີ່ສາມາດຝັງໄດ້: ຄວາມຕ້ານທານຂອງອິນເຕີເຟດທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ <1kΩ, ການສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າຊີວະພາບທີ່ກົງກັນ;

ຂໍ້ຕໍ່ຫຸ່ນຍົນຜ່າຕັດ: ການຂ້າເຊື້ອຕ້ານລັງສີແກມມາ (25kGy × 5 ເທື່ອ), ອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄັ້ງ.

ພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ລົດຍົນ

ປະທັບຕາແຜ່ນສອງຂົ້ວຂອງເຊວນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ: ຄວາມຕ້ານທານການແຕກຫັກຂອງໄຮໂດເຈນ (ຄວາມດັນ H₂ 70MPa) + ຕົວເກັບກະແສໄຟຟ້ານໍາໄຟຟ້າ;

ຊຸດແບັດເຕີຣີລົດໄຟຟ້າ: ການປ້ອງກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMC) + ສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຮ້ອນ.

IV. ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ

1. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂະບວນການຫຼັກ
ການປະສົມ: ຢາງ fluorosilicone ແລະ ຟິລເລີຖືກປະສົມຢູ່ທີ່ 50 ℃ ໃນເຄື່ອງປະສົມພາຍໃນ (ເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງເງິນ);

ການຫລໍ່ລື່ນ: ການບີບອັດ/ການສີດ, ຄວາມດັນ 10-20MPa, ອຸນຫະພູມການຫລໍ່ລື່ນ 170 ℃ × 10 ນາທີ;

ການຫລອມໂລຫະມັດທະຍົມ: 200 ℃ × 4 ຊົ່ວໂມງເພື່ອເອົາສານລະເຫີຍໂມເລກຸນຕໍ່າ;

ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວ: ການເຄືອບດ້ວຍຄາບອນຄ້າຍຄືເພັດ (DLC) ດ້ວຍແຜ່ນພລາສມາ, ຄ່າສຳປະສິດຄວາມສຽດທານຫຼຸດລົງເຫຼືອ 0.1.

2. ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເຕັກນິກ
ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການກະຈາຍຕົວເຕີມ: ອະນຸພາກເງິນແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະລວມຕົວກັນ, ແລະຕ້ອງການການບົດສາມມ້ວນເພື່ອຫຼຸດຂະໜາດຂອງອະນຸພາກໃຫ້ <1μm;

ຄວາມທົນທານຂອງອິນເຕີເຟດ: ຫຼັງຈາກການງໍແບບໄດນາມິກ 10⁵, ອັດຕາການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມຕ້ານທານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ±10%;

ການຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນ: ເມື່ອປະລິມານເງິນມີຫຼາຍກວ່າ 15%, ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸຈະຄິດເປັນຫຼາຍກວ່າ 60%.

V. ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ ແລະ ທິດທາງນະວັດຕະກໍາ
ວັດສະດຸນາໂນຄອມໂພຊິດ

ເສັ້ນລວດເງິນຂະໜາດນາໂນ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 50nm) ແທນຜົງເງິນໄມຄຣອນ, ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານລົງ 50% ແລະ ປັບປຸງຄວາມນຳໄຟຟ້າ;

ກຣາຟີນເຄືອບດ້ວຍຢາງຟລູໂອໂຣຊິລິໂຄນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມນຳໄຟຟ້າແບບແອນໄອໂຊໂທຣປິກ (ຄວາມຕ້ານທານໃນລະນາບ 10⁻⁵ Ω·ຊມ).

ເທັກໂນໂລຢີການພິມ 3D

ຂະບວນການຂຽນໂດຍກົງ (DIW) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຜະລິດປະທັບຕານຳໄຟຟ້າຮູບຊົງພິເສດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳ ±0.05 ມມ;

ການອອກແບບການແຈກຢາຍການຕື່ມແບບ gradient, ປະລິມານເງິນໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດປັບໄດ້ (5% ~ 25%).

ການເຊື່ອມໂຍງອັດສະລິຍະ

ເຊັນເຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ຝັງຢູ່ຈະຕິດຕາມກວດກາການແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຂອງໜ້າຕ່າງການຜະນຶກ;

ວັດສະດຸ thermochromic ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນທ້ອງຖິ່ນ (ຈໍສະແດງຜົນສີອັດຕະໂນມັດທີ່ >150°C).

ສະຫຼຸບ
ວົງແຫວນ O-ring ທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ fluorine-silicon-aluminum-silver ທຳລາຍຂອບເຂດໜ້າທີ່ຂອງອົງປະກອບການປະທັບຕາ ແລະ ການນຳໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍລັກສະນະຂອງ "ວັດສະດຸດຽວທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງ". ຕັ້ງແຕ່ເຄື່ອງກວດຈັບນ້ຳເລິກ 10,000 ແມັດ ຈົນເຖິງອຸປະກອນທີ່ຝັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຕ້ານທານການກັດເຊາະຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີ ແລະ ທາງກາຍະພາບທີ່ຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງເຄືອຂ່າຍປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງອີກດ້ວຍ. ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງເທັກໂນໂລຢີນາໂນ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະຫຼາດ, ວັດສະດຸປະເພດນີ້ຄາດວ່າຈະເປີດຍຸກໃໝ່ຂອງ "ການປະທັບຕາປະສົມປະສານໜ້າທີ່" ໃນຂົງເຂດທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ການສື່ສານ 6G ແລະ ອຸປະກອນປະຕິກອນຟິວຊັນ.


ເວລາໂພສ: ມີນາ-04-2025