Chauffage de film en polyimide à haute efficacité et à énergie
Le polyimide est un film polymère organique léger et mince connu pour son excellente résistance à la traction, sa résistance à la déchirure et sa stabilité dimensionnelle. Ce type de radiateur est idéal pour les applications nécessitant une faible suppression dans les environnements sous vide ou la résistance aux rayonnements, aux champignons et aux produits chimiques. Le polyimide est également résistant aux solvants. En raison de leurs propriétés uniques, les radiateurs en polyimide trouvent des applications dans diverses industries et secteurs. Vous trouverez ci-dessous quelques utilisations courantes des radiateurs en polyimide: aérospatiale: les radiateurs en polyimide sont utilisés dans l'aérospatiale pour le désinfecturer, l'anti-ficture et le maintien de la température des composants critiques tels que les ailes, les bords de tête et les nacelles du moteur. Leur poids léger et leur flexibilité les rendent adaptés aux applications aérospatiales où les contraintes de poids et d'espace sont importantes. Équipement médical et de laboratoire: les radiateurs en polyimide sont utilisés dans des dispositifs médicaux et des équipements de laboratoire pour des applications telles que la préparation des échantillons, le chauffage des réactifs, les instruments analytiques, le séquençage de l'ADN et le contrôle de la température dans les incubateurs et les dispositifs de diagnostic. Semi-conducteur et électronique: dans les industries des semi-conducteurs et de l'électronique, les radiateurs en polyimide sont utilisés pour le traitement des plaquettes, le dépôt de vapeur chimique (CVD) et le traitement thermique rapide (RTP). Ils fournissent un chauffage précis et uniforme pour assurer des conditions de fabrication optimales. Automobile: Les radiateurs en polyimide sont utilisés dans l'industrie automobile pour les sièges chauffants, les rétroviseurs latéraux, le décollement du pare-brise, le chauffage de la conduite de carburant et le chauffage de la batterie dans les véhicules électriques. Leur flexibilité et leur capacité à se conformer aux formes complexes les rendent idéales pour les solutions de chauffage automobile. Industrie des aliments et des boissons: les radiateurs en polyimide sont intégrés dans des équipements de transformation des aliments et des boissons pour maintenir des températures cohérentes pendant la transformation des aliments, l'emballage et la stérilisation. Impression 3D: les radiateurs en polyimide sont utilisés dans des imprimantes 3D pour fournir un chauffage uniforme et contrôlé sur les lits imprimés, assurant des conditions d'impression optimales et empêchant la déformation ou le refroidissement inégal des objets imprimés. Oil et gaz: Ces radiateurs sont largement appliqués dans le secteur du pétrole et du gaz pour les éléments de chauffage des pipelines, les systèmes d'assurance de débit et l'instrumentation. Ils aident à maintenir les températures requises et à prévenir l'hydrate ou la formation de cire dans les pipelines. Test environnemental: les radiateurs en polyimide sont utilisés dans les chambres environnementales et l'équipement de test pour simuler des conditions de température spécifiques pour les tests de produits, les essais de fiabilité et les études de vieillissement accélérées. Aérospatiale et défense: dans l'aérospatiale et la défense, les radiateurs en polyimide sont utilisés dans les composants satellites, l'avionique, les systèmes radar et les équipements militaires, offrant un chauffage fiable et précis dans des environnements extrêmes. Électronique grand public: les radiateurs en polyimide sont intégrés dans l'électronique grand public tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables pour le chauffage de batterie, l'affichage de dégivrage et le maintien de températures de fonctionnement optimales pour les composants électroniques. Ces exemples mettent en évidence la large gamme d'applications pour les radiateurs en polyimide. Leur polyvalence, leur résistance à haute température et leur flexibilité les rendent indispensables dans les industries nécessitant des solutions de chauffage efficaces et personnalisables.
Spécifications techniques:
Entrée Volatge | 12V - 400V | Température maximale | 260 ° C (Remarque 3) | Largeur min | 8 mm (Remarque 1) |
Densité de watt | ≤ 3,0 w / cm2 | Température min | -50 ° C | Largeur maximale | 500 mm (note 2) |
Tolérance au watt | ≤ ± 5% | Support en feuille d'aluminium | facultatif | Épaisseur | ≤0,2 mm |
Isolation | > 100m | Superposition d'isolation | facultatif | Rayon de flexion | ≥0,8 mm |
Capteur de température | RTD / Film PT100 , thermistance / ntc, thermocouple, fusible thermique, commutateur thermique |
Soutien adhésif | Facultatif avec acrylique, silicone, PSA à base de polyimide |
Conception de circuit | Tension à double entrée, zone de chaleur multiple, conception sans inductance, etc. |
Fils de plomb | Téflon, caoutchouc en silicone, câbles isolés PI, différents ensembles de bouchons / terminaison disponibles |
Diélectrique | > 1000v / min |
Notes:
La largeur minimale des radiateurs en polyimide / kapton est de 8 mm pour la sortie d'un fil de plomb à une seule fois et de 5 mm pour la sortie du fil de plomb à deux côtés.
La largeur maximale des radiateurs en polyimide / kapton n'est limitée que par le nombre de rouleaux de film en polyimide. Par conséquent, il n'y a aucune restriction dans une dimension. Des radiateurs plus larges peuvent être produits pour des demandes à grand volume.
La température de fonctionnement maximale dépend de divers facteurs. 260 ° C s'applique aux radiateurs en polyimide aluminisés sans support adhésif.