현재 위치 : » 블로그 » 기술 기사

기술 기사

  • FR-4 유리 에폭시 라미네이트-특성, 용도 및 올바른 학년을 선택하는 방법

    2025-08-21

    FR-4 유리 에폭시 라미네이트가 PCB 및 산업 구성 요소에 대한 신뢰할 수있는 불꽃 저항, 기계적 안정성 및 전기 단열재를 어떻게 전달하는지 알아보십시오. 변형, 제조 팁, 선택 기준 및 장기 성능에 대한 실질적인 지침. 더 읽으십시오
  • G10과 FR-4 사이의 선택 : 유리에 대한 실용 가이드-에스 옥시 라미네이트

    2025-08-15

    G10 및 FR-4 유리-에폭시 라미네이트를 비교하는 심층적 인 실용 가이드. 각각이 어떻게 만들어지고, 가장 잘 수행하는지, 테스트 및 검사 표준, 가공 팁, 환경 고려 사항 및 프로젝트에 적합한 자료를 선택할 수있는 명확한 선택 점검 목록을 알아보십시오. 더 읽으십시오
  • EPGM203 에폭시 유리 매트 라미네이트 : 고성능 단열재를위한 궁극적 인 가이드

    2025-08-06

    EPGM203/HM34 에폭시 유리 매트 라미네이트 절연의 포괄적 인 사양, 제조 공정 및 실제 응용을 발견하십시오. 이 재료가 왜 전기, 기계 및 열 성능이 뛰어나는 지 알아보십시오. 더 읽으십시오
  • DMD 단열 용지 마스터 링 : 고성능 전기 단열재를위한 궁극적 인 가이드

    2025-07-30

    DMD 절연 용지 (구조, 열 및 전기 등급, 응용 프로그램 및 선택 팁)에 깊이 빠져들고 전문 요구에 대한 간단한 대체 절연 용지 옵션을 탐색하십시오. 더 읽으십시오
  • 유전체 피로가 높은 스트레스 애플리케이션에서 열경화 라미네이트의 수명을 형성하는 방법

    2025-06-26

    써모셋 라미네이트는 항공 우주 항공 전환기에서 전력 그리드 스위치 기어에 이르기까지 산업 전의 전기 단열에서 중추적 인 역할을합니다. 단기 유전체 강도 테스트는 재료 품질을 검증하지만, 연속 전기 응력 하에서 라미네이트가 어떻게 행동하는지 예측하지 못한다. 유전체 피로 테스트는 이러한 격차를 해소하여 반복 된 전압이 시간이 지남에 따라 절연 성능을 침식하는 방법을 보여줍니다. 더 읽으십시오
  • 복합 재료의 압축 강도는 혁신과 신뢰성을 유발합니다

    2025-06-24

    압축 강도는 복합 재료가 하중 하에서 변형에 저항하는 능력을 결정하는 기본 특성입니다. 마천루 클래딩에서 항공기 부품에 이르기까지 엔지니어는 안전, 내구성 및 성능을 보장하기 위해 정확한 압축 강도 측정에 의존합니다. 더 읽으십시오
  • 에폭시 유리 섬유 복합재는 우수한 부식 저항을 제공합니다

    2025-06-20

    에폭시 유리 섬유 복합재의 타의 추종을 불허하는 강도, 부식 저항 및 다목적 응용을 발견하십시오. 제조 방법, 성능 이점 및 대체 부식성 재료에 대해 알아보십시오. 더 읽으십시오
  • 고온 전기 단열재의 열 안정성 향상 : 맞춤형 엔지니어링 플라스틱 시스템

    2025-06-16

    고온 전기 절연에서 우수한 열 안정성을 위해 에폭시 - 유리 섬유, 페놀 (면 직물, 종이, 유리 섬유) 및 폴리 에스테르 섬유 시스템을 탐색하십시오. 더 읽으십시오
  • 유리 전이 온도 TG 검출 최적화 유리 섬유 복합재 : DSC 및 DMA 연구

    2025-06-13

    유리 전이 온도 (T g )를 정확하게 측정하기위한 포괄적 인 안내서, 실용적인 Fenhar 테스트 데이터, 방법 비교 및 최적의 열 성능을위한 권장 워크 플로우.DSC 및 DMA를 사용하여 유리 섬유 복합재에서 더 읽으십시오
  • 발전기를위한 엔지니어링 절연 재료 : 에폭시 및 기타 재료 솔루션에 대한 포괄적 인 가이드

    2025-06-05

    소개 전기 발전기는 온도, 강렬한 전기 응력, 기계적 진동 및 다양한 환경 적 요인 등 까다로운 조건에서 작동합니다. 신뢰할 수있는 성능과 오랜 운영 수명이 적절한 단열재를 선택하는 데 달려 있습니다. 이 이해에서 더 읽으십시오
  • 내마모성 절연 라미네이트의 힘 잠금 해제 : 페놀면 옷 라미네이트로의 깊은 다이빙

    2025-05-28

    오늘날의 고성능 산업 (반도체 제조에서 자동차 엔지니어링에 이르기까지 올바른 재료를 조정하면 제품 신뢰성이 만들어 질 수 있습니다. 내마모성 재료는 서비스 수명을 연장 할뿐만 아니라 시스템 안정성과 사용자 안전을 보호합니다. 이 중에서, 절연 라미네이트는 전기 유전체 강도를 기계적 강인성과 결합하여 까다로운 환경에 최적의 균형을 제공합니다. 이 기사는 내마모성 재료의 풍경을 탐구하고 주요 절연 라미네이트를 강조하며 다재다능한 페놀 더 읽으십시오
  • 베트로 나이트 물질 : 고성능 산업 단열재를위한 유리 섬유 에폭시 라미네이트

    2025-05-06

    Vetronite 재료는 뛰어난 기계적 강도, 유전체 절연, 열 안정성 및 화염 재생 동작으로 유명한 고성능 유리 섬유 강화 에폭시 라미네이트입니다. G-10, G-11, FR-4, FR-5와 같은 등급에서는 널리 이용 가능하며, 안티 스틱 또는 폴리이 미드-결합 유형과 같은 특수 변형, Vetronite는 인쇄 회로 보드 (PCB), 모터 및 변압기의 전기 절연, 정밀 가공 부품 및 전자식, 공중선 및 산업용 부품의 전기 절연을위한 기판 역할을합니다. 맞춤형 두께, 예측 가능한 전기적 특성 및 국제 표준에 따른 일치는 현대 공학의 지속적인 초석입니다. 더 읽으십시오
  • 가롤 라이트 물질 : 궁극적 인 고성능 유리 섬유 에폭시 라미네이트

    2025-04-29

    일반적으로 지정된 G-10 인 Garolite 재료는 기계적 강인성, 치수 안정성, 전기 절연 및 화학 저항의 혼합을 위해 소중한 고압 유리 섬유 에폭시 라미네이트입니다. 짠 유리 클로스 플라이를 쌓아서 에폭시 수지로 함침한 다음 열과 압력 아래에서 경화되어 강성 시트를 형성하여 제작됩니다. 이 공정은 전자 제품, 산업, 항공 우주 및 제조업체 영역에서 사용되는 가벼운하지만 내구성이 뛰어난 복합재를 산출합니다. 더 읽으십시오
  • IEC 60893-3에 대한 포괄적 인 가이드 : 열 세련 수지를 기반으로 한 강성 라미네이트 시트에 대한 사양

    2025-04-21

    IEC 60893-3 표준 시리즈는 전기 응용 분야에 사용되는 산업용 강성 라미네이트 시트에 대한 자세한 사양을 제공합니다. 이 시트는 주로 열 정리 수지로 구성되며 셀룰로오스 종이, 유리 천 및 폴리 에스테르 천과 같은 다양한 재료로 강화됩니다. 표준은 여러 부분으로 나뉩니다. 각 부분은 서로 다른 수지 유형과 해당 요구 사항에 중점을 둡니다. 더 읽으십시오
  • MIL-I-24768 : 필수 데이터 매개 변수가있는 단열재 재료에 대한 포괄적 인 가이드 군용 서모 세트 라미네이트

    2025-04-15

    MIL -I -24768은 엄격한 단열, 내구성 및 신뢰성이 필요한 응용 분야에 사용되는 군용 열경화 라미네이트의 백본으로 나타납니다. 이 사양은 전자 회로 보드 또는 고온 구조 구성 요소에 관계없이 모든 라미네이트가 엄격한 성능과 안전 표준을 모두 제공 할 수 있도록합니다. MIL -I -24768은 재료 구성, 정확한 차원, 전기 및 기계적 성능 및 환경 지구력에 대한 기준을 지시함으로써 군사 및 항공 우주 공급망 전체에서 품질과 상호 운용성을 간소화하는 데 도움이됩니다. 더 읽으십시오
  • 총 3 페이지는 페이지로 이동합니다
  • 가다
뉴스 레터
프로모션, 신제품 및 판매를 구독하십시오. 받은 편지함에 직접.

빠른 링크

제품 카테고리

저희에게 연락하십시오
 No.188 Fengwang Industry Zone, Liuji Town, Tongshan District, Xuzhou, 중국
  info@fenharxz.com
 +86-516-85280035
  +86- 18952117287
 
저작권 © 2024 Fenhar New Material Co., Ltd. 모든 권리 보유.
사이트 맵
당사는 쿠키를 사용하여 방문하는 동안 최상의 성능을위한 모든 기능을 가능하게하고 웹 사이트 사용 방법에 대한 통찰력을 제공하여 서비스를 개선합니다. 브라우저 설정을 변경하지 않고 웹 사이트를 지속적으로 사용하면 이러한 쿠키에 대한 수용이 확인됩니다. 자세한 내용은 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.
×