| 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 |
La serie F4BTMS è un prodotto aggiornato della serie F4BTM, che incorpora innovazioni tecnologiche nella formulazione dei materiali e nei processi di produzione.Una quantità significativa di ceramica viene aggiunta al materiale, che è rinforzato con tessuto di vetro ultra sottile e ultra fine, con conseguente prestazione del materiale notevolmente migliorata e un intervallo di costante dielettrica più ampio.materiale di elevata affidabilità che può sostituire prodotti stranieri simili.
L'uso di una piccola quantità di tessuto di vetro ultra-sottile e ultra-fine per il rinforzo, combinato con una miscela uniforme di una grande quantità di nanoceramica speciale e resina PTFE,riduce al minimo l'effetto della fibra di vetro durante la propagazione di onde elettromagneticheQuesto riduce l'anisotropia del materiale nelle direzioni X/Y/Z, aumenta la frequenza utilizzabile, migliora la resistenza elettrica,e migliora la conduttività termicaIl materiale presenta inoltre un eccellente basso coefficiente di espansione termica e caratteristiche di temperatura dielettrica stabili.
La serie F4BTMS viene fornita di serie con foglio di rame a basso profilo RTF, che riduce le perdite dei conduttori fornendo un'eccellente resistenza alla buccia.Il F4BTMS294 può essere combinato con un resistore 50Ω incorporato in una lamina di rame per formare un laminato a film resistivo.
Le proprietà meccaniche e fisiche eccellenti del materiale lo rendono adatto per la lavorazione a più strati, a più strati,e fabbricazione di backplaneEsso dimostra inoltre un'eccellente lavorabilità nella lavorazione di fori densi e di linee sottili.
![]()
Caratteristiche del prodotto
- Tolleranza stretta alla costante dielettrica con eccellente consistenza batch-to-batch
- Perdite dielettriche ultra basse
- costante dielettrica stabile e valori di bassa perdita a frequenze fino a 40 GHz, adatte ad applicazioni sensibili alla fase
- eccellenti prestazioni di costante dielettrica e di perdita sulle variazioni di temperatura, mantenendo caratteristiche di frequenza e di fase stabili da -55°C a 150°C
- eccellente resistenza alle radiazioni, mantenendo proprietà dielettriche e fisiche stabili dopo esposizione a radiazioni ionizzanti
- Basse prestazioni di deflusso di gas, rispondenti ai requisiti di deflusso di gas sotto vuoto per l'industria aerospaziale testati con metodi standard per le proprietà volatili dei materiali in condizioni di vuoto
- Basso coefficiente di espansione termica in direzione X, Y e Z, che garantisce stabilità termica dimensionale e affidabilità del foramento
- Migliorata conduttività termica, adatta ad applicazioni ad alta potenza
- Ottima stabilità dimensionale
- Basso assorbimento idrico
Applicazioni tipiche
- attrezzature aerospaziali, spaziali e di cabina
- applicazioni a microonde e RF
- Radar, radar militare
- Reti alimentari
- antenne sensibili alla fase, antenne a fascia
- Comunicazioni satellitari e altro
| Parametri tecnici del prodotto | Modelli di prodotto e scheda dati | ||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BTMS294 |
| Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | / | 2.94 |
| Tolleranza di costante dielettrica | / | / | ± 0.04 |
| Costante dielettrica (progettazione) | 10 GHz | / | 2.94 |
| Tangente di perdita (tipico) | 10 GHz | / | 0.0012 |
| 20 GHz | / | 0.0014 | |
| 40 GHz | / | 0.0018 | |
| Coefficiente di temperatura costante dielettrica | -55 o~150oC | PPM/°C | - Venti |
| Forza della buccia | 1 oz di rame RTF | N/mm | > 1.2 |
| Resistenza al volume | Condizione standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 |
| Resistenza superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 |
| Forza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 40 |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | > 48 |
| Coefficiente di espansione termica (direzione X, Y) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 10, 12 |
| Coefficiente di espansione termica (direzione Z) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 22 |
| Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 volte | / | Nessuna delaminazione |
| Assorbimento dell'acqua | 20±2°C, 24 ore | % | 0.02 |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.25 |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -55 ¢ + 260 |
| Conduttività termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.58 |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 |
| Composizione del materiale | / | / | PTFE, fibra di vetro ultra sottile e ultra fine, ceramica. |
| 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 |
La serie F4BTMS è un prodotto aggiornato della serie F4BTM, che incorpora innovazioni tecnologiche nella formulazione dei materiali e nei processi di produzione.Una quantità significativa di ceramica viene aggiunta al materiale, che è rinforzato con tessuto di vetro ultra sottile e ultra fine, con conseguente prestazione del materiale notevolmente migliorata e un intervallo di costante dielettrica più ampio.materiale di elevata affidabilità che può sostituire prodotti stranieri simili.
L'uso di una piccola quantità di tessuto di vetro ultra-sottile e ultra-fine per il rinforzo, combinato con una miscela uniforme di una grande quantità di nanoceramica speciale e resina PTFE,riduce al minimo l'effetto della fibra di vetro durante la propagazione di onde elettromagneticheQuesto riduce l'anisotropia del materiale nelle direzioni X/Y/Z, aumenta la frequenza utilizzabile, migliora la resistenza elettrica,e migliora la conduttività termicaIl materiale presenta inoltre un eccellente basso coefficiente di espansione termica e caratteristiche di temperatura dielettrica stabili.
La serie F4BTMS viene fornita di serie con foglio di rame a basso profilo RTF, che riduce le perdite dei conduttori fornendo un'eccellente resistenza alla buccia.Il F4BTMS294 può essere combinato con un resistore 50Ω incorporato in una lamina di rame per formare un laminato a film resistivo.
Le proprietà meccaniche e fisiche eccellenti del materiale lo rendono adatto per la lavorazione a più strati, a più strati,e fabbricazione di backplaneEsso dimostra inoltre un'eccellente lavorabilità nella lavorazione di fori densi e di linee sottili.
![]()
Caratteristiche del prodotto
- Tolleranza stretta alla costante dielettrica con eccellente consistenza batch-to-batch
- Perdite dielettriche ultra basse
- costante dielettrica stabile e valori di bassa perdita a frequenze fino a 40 GHz, adatte ad applicazioni sensibili alla fase
- eccellenti prestazioni di costante dielettrica e di perdita sulle variazioni di temperatura, mantenendo caratteristiche di frequenza e di fase stabili da -55°C a 150°C
- eccellente resistenza alle radiazioni, mantenendo proprietà dielettriche e fisiche stabili dopo esposizione a radiazioni ionizzanti
- Basse prestazioni di deflusso di gas, rispondenti ai requisiti di deflusso di gas sotto vuoto per l'industria aerospaziale testati con metodi standard per le proprietà volatili dei materiali in condizioni di vuoto
- Basso coefficiente di espansione termica in direzione X, Y e Z, che garantisce stabilità termica dimensionale e affidabilità del foramento
- Migliorata conduttività termica, adatta ad applicazioni ad alta potenza
- Ottima stabilità dimensionale
- Basso assorbimento idrico
Applicazioni tipiche
- attrezzature aerospaziali, spaziali e di cabina
- applicazioni a microonde e RF
- Radar, radar militare
- Reti alimentari
- antenne sensibili alla fase, antenne a fascia
- Comunicazioni satellitari e altro
| Parametri tecnici del prodotto | Modelli di prodotto e scheda dati | ||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BTMS294 |
| Costante dielettrica (tipica) | 10 GHz | / | 2.94 |
| Tolleranza di costante dielettrica | / | / | ± 0.04 |
| Costante dielettrica (progettazione) | 10 GHz | / | 2.94 |
| Tangente di perdita (tipico) | 10 GHz | / | 0.0012 |
| 20 GHz | / | 0.0014 | |
| 40 GHz | / | 0.0018 | |
| Coefficiente di temperatura costante dielettrica | -55 o~150oC | PPM/°C | - Venti |
| Forza della buccia | 1 oz di rame RTF | N/mm | > 1.2 |
| Resistenza al volume | Condizione standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 |
| Resistenza superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 |
| Forza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 40 |
| Tensione di rottura (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | > 48 |
| Coefficiente di espansione termica (direzione X, Y) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 10, 12 |
| Coefficiente di espansione termica (direzione Z) | -55°C a 288°C | ppm/oC | 22 |
| Stress termico | 260°C, 10 secondi, 3 volte | / | Nessuna delaminazione |
| Assorbimento dell'acqua | 20±2°C, 24 ore | % | 0.02 |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.25 |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine | Camera ad alta e bassa temperatura | °C | -55 ¢ + 260 |
| Conduttività termica | Direzione Z | W/(M.K) | 0.58 |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 |
| Composizione del materiale | / | / | PTFE, fibra di vetro ultra sottile e ultra fine, ceramica. |