Аерогел изолација ќебе: SINOYQX Аерогел-Меламин ултра-тенка микроизолација (топлинска спроводливост од само 0.012 W/m·K)

Аерогел изолација за компактни извори на топлина со висока температура

SINOYQX Серија микроизолација од аерогел-меламин

Бидејќи модерните батерии, системите за складирање енергија (ESS), инвертерите, SiC/IGBT модулите за напојување и електрониката за брзо полнење стануваат помали и помоќни, топлината сè повеќе се концентрира во потесни простори. Конвенционалната изолација честопати се соочува со три вообичаени тесни грла:

  1. Нема простор за дебелина — изолациониот слој мора да биде ултратенок.
  2. Недоволна температурна одвоеност — тенките материјали честопати не можат ефикасно да го блокираат високиот топлински тек.
  3. Повисоки безбедносни барања — отпорноста на пламен и издржливоста сега се задолжителни.

Серијата SINOYQX Aerogel-Melamine микроизолација е изградена за да ги реши овие предизвици. Таа обезбедува ултратенки (1–4 mm) перформанси на топлинска бариера , скалабилно конвертирање и компатибилност со ламинат - помагајќи им на инженерите да ја задржат топлината таму каде што припаѓа и да ги заштитат чувствителните компоненти во дизајните на микропростори.

1) Позиционирање: Фокусиран на глобалниот пазар на „компактна изолација со високотемпературни извори на топлина“

SINOYQX ги таргетира најсложените и најбрзо растечките сценарија за термичко управување:

  • Микропросторни ограничувања: празнини меѓу ќелиите, празнини на модулите, внатрешност на куќиштата и цврсти склопови
  • Висока густина на топлински флукс: брзо зголемување на температурата и кратки патеки за ширење на топлината
  • Безбедноста е на прво место: отпорност на пламен, термичка стабилност и тестирани перформанси

Оваа платформа поддржува повеќе индустрии, вклучувајќи батерии/ESS, енергетска електроника, потрошувачка електроника и индустриска опрема.

2) Вредност на предлогот (основни тврдења)

✅ Ултратенки структури од 1–4 мм: значајна температурна одвоеност во ограничен простор

Со соодветни услови на натрупување и гранични услови, дизајните можат да постигнат температурна разлика од 20–50°C (во зависност од моќноста на изворот на топлина, отпорноста на контакт и границите на ладење).

✅ Топлинска спроводливост од само 0.012 W/m·K: тенка, но многу ефикасна

Оваа серија може да достигне топлинска спроводливост од само 0.012 W/m·K (во зависност од дебелината, густината, температурата, методот на тестирање и конфигурацијата на ламинат).
Ова овозможува поголем термички отпор на милиметар - овозможувајќи ви да останете тенки, а воедно да ја подобрите термичката сепарација.

✅ Инхерентно пламен-отпорен пат: UL94 V-0

За батерии и електроника за напојување, противпожарната безбедност е строг услов. Оваа серија поддржува дизајн и валидација од UL94 V-0 степен (подлежи на извештаи од тестови од трети страни).

✅ Широк работен температурен опсег: -200°C до +240°C

Погодно за термичко циклусирање, долготрајна употреба и сурови средини во широк температурен опсег.

✅ Погодно за конвертори: сечење со калапи, лепење и ламинирање (PET/PI/алуминиумска фолија)

Дизајнирано за инженерско усвојување и масовно производство:

  • Конвертирање со сечење под притисок / бакнежно сечење
  • Врзување / PSA подлога
  • Ламинирани купови со ПЕТ / ПИ / алуминиумска фолија и други функционални слоеви

✅ Оптимизирано за микропростор, мал волумен и висок топлински проток

Дизајниран за термички бариери, заштита од жаришта, структури за ублажување на термички отстапувања и заштита на чувствителни компоненти.

3) Типични спецификации (за прикажување на веб-страница)

Забелешка: Вредностите варираат во зависност од степенот, дебелината, густината, распоредот на ламинатот и условите за тестирање. Конечните спецификации треба да се потврдат со извештаи од тестови.

СодржинаТипична способност
Опсег на дебелина1–4 мм (може да се прилагоди)
Термичка спроводливостдури 0.012 W/m·K (зависно од состојбата)
Заостанување на пламенПоддржува UL94 V-0 патека (според извештаите од тестовите)
Работна температура-200 ° C до + 240 ° C
КонвертирањеСечење со калап, лепење/PSA, ламинација
Опции за ламиниранеPET / PI / алуминиумска фолија (складирање по мерка)
Целни сценаријаМикропростор, висок топлински флукс, компактни топли извори

4) Батерија и ESS: Претворање на термичката безбедност во структура

Во батериските системи, изолацијата не е само за блокирање на топлината - туку и за зголемување на безбедносната маргина на системот и подобрување на дизајнот на задржување.

Типични точки на интеграција вклучуваат:

  • Термички бариери од клетка до клетка за одложување на преносот на топлина
  • Заштита од жешки точки за ожичување, пластика, сензори и куќишта
  • BMS/PCS термичка изолација за да се намали поместувањето и стресот од блиските извори на топлина
  • Складирање на средства за ублажување на термичките отстапувања користење на алуминиумска фолија / PI ламинати за повеќеслојна заштита

Резултатот е инженерски изработена, скалабилна „структура на топлинска бариера“ – а не само подебела изолација.

5) Енергетска електроника: Стабилизирање на границата околу изворите на топлина од SiC/IGBT

Напојувачките модули често страдаат од концентрирана топлина во близина на компоненти осетливи на температура и тесно пакување.

Апликациите вклучуваат:

  • Периферна изолација на IGBT/SiC модул
  • Инвертерска / DC-DC облога на шуплината за да се намали ширењето на топлината во куќиштата
  • Заштитни стекови комбинирање на изолација + електрична изолација (PI) + топлинска рефлексија (фолија)

6) Потрошувачка електроника и индустриска опрема: Кога просторот е најголемото ограничување

За брзо полнење, компактни модули и локални топли зони во мали шуплини, клучот често е соодветноста + производственоста колку и термичките перформанси.

SINOYQX се фокусира на производство на изолација доволно тенка за интегрирање и доволно конвертибилна за масовно производство.

7) Инженерско усвојување: Едноставен пристап во 3 чекори

Чекор 1 — Дефинирајте го вашиот извор на топлина и граници
Напојувањето, контактниот интерфејс, протокот на воздух/греењето одредуваат достижна температурна сепарација.

Чекор 2 — Изберете метод на редење и склопување

  • Само изолација: еден ултратенок слој
  • Изолација + рефлексија: додадете алуминиумска фолија
  • Изолација + електрична изолација: додадете PI
  • Побрзо склопување: функции за PSA подлога / позиционирање

Чекор 3 — Заклучете ги спецификациите со методи за тестирање
Поправете го тест стандардот, оптоварувањето/притисокот, температурните точки и материјалите за интерфејсот - потоа потврдете преку внатрешни или извештаи од трети страни.

8) ЧПП

П1: Под кои услови се мери 0.012 W/m·K?
A: Топлинската спроводливост зависи од стандардот, температурата, дебелината/густината, компресијата и наредбата на ламинатот. За усвојување на програмата, дефинирајте го методот и условите за тестирање и потврдете ги со извештаи.

П2: Дали со 1–4 mm навистина може да се постигне температурна разлика од 20–50°C?
A: Да - кога вкупниот термички отпор и отпорот на интерфејсот/контактот се правилно проектирани. Вистинските резултати зависат од условите на натрупување и граничните услови и треба да се потврдат со прототипови.

П3: Може ли ефикасно да се обликува и склопи?
A: Да. Серијата поддржува конвертирање (сечење со калап), лепење/PSA и ламинација со PET/PI/алуминиумска фолија за масовно производство.

Контактирајте SINOYQX

Ако дизајнирате изолација за батерии, ESS, инвертори или кој било компактен извор на топлина со висока температура, SINOYQX може да поддржи примероци, препораки за стекнување, тестови за бенчмаркинг и усвојување на производството.

SINOYQX