Acasă / Ştiri / Știri din industrie / Este bună izolația electrică a poliamidei din plastic de inginerie?

Este bună izolația electrică a poliamidei din plastic de inginerie?

Performanța de izolare electrică a Poliamidă din plastic de inginerie (nylon) are caracteristici semnificative, dar trebuie evaluat în mod cuprinzător în combinație cu condițiile de mediu. Manifestările specifice sunt următoarele:


1.. Avantajele izolației normale
Într -o stare uscată, grupurile polare ale lanțului molecular ( - conh -) leagă migrația sarcinii, iar rezistivitatea volumului poate ajunge în prim -planul materialelor polimerice. Poate rezista la câmpuri electrice convenționale de joasă tensiune (<1000V) și este utilizat pe scară largă în componente electrice, cum ar fi carcasele întreruptoarelor și terminalele de cablare.


2. Defect de umiditate mortală
Poliamida are o higroscopicitate puternică (rata de absorbție a apei saturate> 8%) și după infiltrarea apei:
Formarea canalelor conductive ionice, reducerea rezistivității volumului cu 3 ordine de mărime
Skyrackets-ul tangent cu pierderi dielectrice (bronz δ), iar auto-aprinderea apare din cauza încălzirii într-un câmp electric de înaltă frecvență
Eșec tipic: transportul din nailon de releu carbonizat din cauza scurgerilor în mediu umed


3. Caracteristici legate de temperatură
Stabilitate la temperatură scăzută: menținerea izolației excelente la -40 ℃, superioară materialelor plastice fragile, cum ar fi PS
Colaps la temperatură ridicată: Când temperatura depășește 120 ℃, numărul de transportatori excitați termic crește dramatic, iar rezistența la izolare scade brusc


4. Direcția tehnologiei de modificare
Nanocompozite: Montmorillonit/Silicon Dioxid Build Build Barrier pentru a bloca căile de penetrare a umidității umidității
Optimizarea amestecului: adăugarea poliolefinei (PP/PE) pentru a reduce absorbția umidității și sacrificarea unei anumite forțe mecanice
Metalizarea suprafeței: izolarea permanentă a umidității obținute prin electroplarea stratului de nichel de zinc sau acoperirea cu fluororesină


5. Aplicație de înaltă frecvență interzisă Zona interzisă
Într-un câmp electric de înaltă frecvență la nivelul MHZ:
Efectul de relaxare al moleculelor polare declanșează un vârf de pierdere dielectrică, transformând energia în energie termică
Interzis pentru scenarii de înaltă frecvență, cum ar fi echipamentele RF și antenele stației de bază 5G, PTFE sau PPO trebuie utilizate în schimb



Caracteristică Impact asupra izolației electrice
Performanță în stare uscată Rezistivitate excelentă a volumului în condiții de joasă tensiune; Potrivit pentru carcase/conectori.
Vulnerabilitatea umidității Absorbția apei (> 8%) reduce drastic rezistivitatea prin ordine de mărime; provoacă scurgeri/carbonizare.
Dependență de temperatură Izolație stabilă la temperaturi criogene; Degradarea severă peste 120 ° C datorită activării purtătorului de sarcină.
Limitarea de înaltă frecvență Interzis în aplicațiile RF/MHz din cauza încălzirii cu pierderi dielectrice (utilizați în schimb PTFE/PPO).
Soluții de armare Nanoparticulele (SIO₂) reduc intrarea în umiditate; Acoperirile de metalizare/fluor creează bariere de umiditate.
Selectarea materialelor critice • Medii uscate: grade standard • Umid intermitent: grade cu absorbție scăzută (PA12/PA46) • umed/de înaltă tensiune: Comutați la PPS/Epoxidic Composite