| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchetti sottovuoto+Cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese |
I laminati TLY-5 sono fabbricati utilizzando substrati in fibra di vetro tessuti ultraleggeri, offrendo una stabilità dimensionale superiore rispetto ai compositi PTFE rinforzati a fibre tritate.La matrice di fibre tessute intrinseca al TLY-5 conferisce al laminato una maggiore robustezza meccanica, che lo rende adatto per ambienti di produzione ad alto volume.questo materiale è idealmente progettato per i sistemi radar automobilistici a 77 GHz e un ampio spettro di altre applicazioni di antenne a onde millimetriche.
Le prove comparative di convalida OEM condotte a 77 GHz ▌contrastando il TLY-5 leggermente rinforzato con la sua controparte più vicina rinforzata con fibra tagliata ▌hanno verificato la compatibilità a caduta,con una capacità di accumulo di calore superiore a 50 W,Il vantaggio competitivo principale risiede nel fatto che i TLY-5 hanno rendimenti produttivi sostanzialmente più elevati.
TLY-5 presenta una costante dielettrica (Dk) di 2,17 ‰2.40Per la maggior parte degli spessori disponibili, il valore Dk può essere personalizzato in qualsiasi punto di questo intervallo, con una tolleranza limitata di ± 0.02A 10 GHz il materiale presenta un fattore di dissipazione (Df) di circa 0.0009, una prestazione eccezionale nella categoria dei materiali a basso contenuto di Dk.
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Principali vantaggi
Applicazioni tipiche
| TLY VALORI TIPICI | |||||
| Immobili | Metodo di prova | Unità | Valore | Unità | Valore |
| DK a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| Df a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 0.0009 | 0.0009 | ||
| Assorbimento di umidità | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
| Rottura dielettrica | IPC-650 2.5.6 | kV | > 45 | kV | > 45 |
| Forza dielettrica | ASTM D 149 | V/mil | 2,693 | V/mil | 106,023 |
| Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo elevata temperatura.) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 1010 |
| Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo umidità) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 109 |
| Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo elevata temperatura.) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo umidità) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Forza flessibile (MD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 14,057 | N/mm2 | 96.91 |
| Forza flessibile (CD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 12,955 | N/mm2 | 89.32 |
| Forza di buccia ((1⁄2 oz.ed rame) | IPC-650 2.4.8 | Peso/pollice | 11 | N/mm | 1.96 |
| Forza di buccia ((1 oz.CL1 rame) | IPC-650 2.4.8 | Peso/pollice | 16 | N/mm | 2.86 |
| Forza di buccia ((1 oz..CV1 rame) | IPC-650 2.4.8 | Peso/pollice | 17 | N/mm | 3.04 |
| Forza della buccia | IPC-650 2.4.8 (dopo una temperatura elevata) | Peso/pollice | 13 | N/mm | 2.32 |
| Modulo di Young (MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | psi | 1.4 x 106 | N/mm2 | 9.65 x 103 |
| Rapporto di Poisson (MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | 0.21 | 0.21 | ||
| Conduttività termica | ASTM F 433 | W/M*K | 0.22 | W/M*K | 0.22 |
| Stabilità dimensionale (MD,10 mil) | IPC-650 2.4.39 (in media dopo il forno e lo stress termico) | mil/pollice | - Zero.038 | - Zero.038 | |
| Stabilità dimensionale ((CD,10mil) | IPC-650 2.4.39 (in media dopo il forno e lo stress termico) | mil/pollice | - Zero.031 | - Zero.031 | |
| Densità ((Gravità specifica) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.19 | g/cm3 | 2.19 |
| CTE ((asse X)) ((25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 26 | ppm/°C | 26 |
| CTE (asse Y) (25°C-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 15 | ppm/°C | 15 |
| CTE (asse Z) (25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 217 | ppm/°C | 217 |
| NASA Spese di gas (%) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing ((% CVCM) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing ((% WVR) | 0.00 | 0.00 | |||
| Classificazione di infiammabilità UL-94 | UL-94 | V-0. | V-0. | ||
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| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchetti sottovuoto+Cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese |
I laminati TLY-5 sono fabbricati utilizzando substrati in fibra di vetro tessuti ultraleggeri, offrendo una stabilità dimensionale superiore rispetto ai compositi PTFE rinforzati a fibre tritate.La matrice di fibre tessute intrinseca al TLY-5 conferisce al laminato una maggiore robustezza meccanica, che lo rende adatto per ambienti di produzione ad alto volume.questo materiale è idealmente progettato per i sistemi radar automobilistici a 77 GHz e un ampio spettro di altre applicazioni di antenne a onde millimetriche.
Le prove comparative di convalida OEM condotte a 77 GHz ▌contrastando il TLY-5 leggermente rinforzato con la sua controparte più vicina rinforzata con fibra tagliata ▌hanno verificato la compatibilità a caduta,con una capacità di accumulo di calore superiore a 50 W,Il vantaggio competitivo principale risiede nel fatto che i TLY-5 hanno rendimenti produttivi sostanzialmente più elevati.
TLY-5 presenta una costante dielettrica (Dk) di 2,17 ‰2.40Per la maggior parte degli spessori disponibili, il valore Dk può essere personalizzato in qualsiasi punto di questo intervallo, con una tolleranza limitata di ± 0.02A 10 GHz il materiale presenta un fattore di dissipazione (Df) di circa 0.0009, una prestazione eccezionale nella categoria dei materiali a basso contenuto di Dk.
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Principali vantaggi
Applicazioni tipiche
| TLY VALORI TIPICI | |||||
| Immobili | Metodo di prova | Unità | Valore | Unità | Valore |
| DK a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| Df a 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 0.0009 | 0.0009 | ||
| Assorbimento di umidità | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
| Rottura dielettrica | IPC-650 2.5.6 | kV | > 45 | kV | > 45 |
| Forza dielettrica | ASTM D 149 | V/mil | 2,693 | V/mil | 106,023 |
| Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo elevata temperatura.) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 1010 |
| Resistenza al volume | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo umidità) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 109 |
| Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo elevata temperatura.) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Resistenza superficiale | IPC-650 2.5.17.1 ((dopo umidità) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Forza flessibile (MD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 14,057 | N/mm2 | 96.91 |
| Forza flessibile (CD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 12,955 | N/mm2 | 89.32 |
| Forza di buccia ((1⁄2 oz.ed rame) | IPC-650 2.4.8 | Peso/pollice | 11 | N/mm | 1.96 |
| Forza di buccia ((1 oz.CL1 rame) | IPC-650 2.4.8 | Peso/pollice | 16 | N/mm | 2.86 |
| Forza di buccia ((1 oz..CV1 rame) | IPC-650 2.4.8 | Peso/pollice | 17 | N/mm | 3.04 |
| Forza della buccia | IPC-650 2.4.8 (dopo una temperatura elevata) | Peso/pollice | 13 | N/mm | 2.32 |
| Modulo di Young (MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | psi | 1.4 x 106 | N/mm2 | 9.65 x 103 |
| Rapporto di Poisson (MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | 0.21 | 0.21 | ||
| Conduttività termica | ASTM F 433 | W/M*K | 0.22 | W/M*K | 0.22 |
| Stabilità dimensionale (MD,10 mil) | IPC-650 2.4.39 (in media dopo il forno e lo stress termico) | mil/pollice | - Zero.038 | - Zero.038 | |
| Stabilità dimensionale ((CD,10mil) | IPC-650 2.4.39 (in media dopo il forno e lo stress termico) | mil/pollice | - Zero.031 | - Zero.031 | |
| Densità ((Gravità specifica) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.19 | g/cm3 | 2.19 |
| CTE ((asse X)) ((25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 26 | ppm/°C | 26 |
| CTE (asse Y) (25°C-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 15 | ppm/°C | 15 |
| CTE (asse Z) (25-260°C) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/°C | 217 | ppm/°C | 217 |
| NASA Spese di gas (%) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing ((% CVCM) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing ((% WVR) | 0.00 | 0.00 | |||
| Classificazione di infiammabilità UL-94 | UL-94 | V-0. | V-0. | ||
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