| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Sacs sous vide + Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
La série F4BTMS est une version améliorée de la série F4BTM, présentant des avancées technologiques dans la formulation des matériaux et les processus de fabrication. Le matériau intègre une quantité significative de charges céramiques et est renforcé avec un tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin, ce qui se traduit par des performances considérablement améliorées et une plage de constantes diélectriques plus large. Il est classé comme un matériau de qualité aérospatiale, de haute fiabilité, capable de remplacer des produits internationaux similaires.
La combinaison d'un renforcement minimal en tissu de fibre de verre ultra-mince et ultra-fin avec une matrice de nancéramiques spécialisées uniformément dispersées et de résine PTFE minimise l'effet de la fibre de verre lors de la propagation des ondes électromagnétiques, réduit les pertes diélectriques et améliore la stabilité dimensionnelle. Cette formulation abaisse également l'anisotropie X/Y/Z du matériau, étend la plage de fréquences utilisables, augmente la résistance électrique et améliore la conductivité thermique. De plus, le matériau présente un excellent faible coefficient de dilatation thermique et des propriétés diélectriques stables par rapport à la température.
Le F4BTMS255 est généralement fourni avec une feuille de cuivre RTF à profil bas, qui réduit les pertes de conducteur tout en maintenant une excellente résistance au pelage. Il peut également être associé à des substrats en cuivre ou en aluminium. Les circuits imprimés peuvent être fabriqués en utilisant des techniques de traitement PTFE standard. Les excellentes propriétés mécaniques et physiques du matériau le rendent adapté aux applications multicouches, à grand nombre de couches et aux backplanes. Il présente également une bonne aptitude au traitement pour les réseaux de trous denses et les circuits à lignes fines.
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Caractéristiques du produit
Applications typiques
| Paramètres techniques du produit | Modèles de produits et fiche technique | ||
| Caractéristiques du produit | Conditions de test | Unité | F4BTMS255 |
| Constante diélectrique (typique) | 10GHz | / | 2.55 |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0.04 |
| Constante diélectrique (conception) | 10GHz | / | 2.55 |
| Tangente de perte (typique) | 10GHz | / | 0.0012 |
| 20GHz | / | 0.0013 | |
| 40GHz | / | 0.0016 | |
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55 º~150ºC | PPM/℃ | -92 |
| Résistance au pelage | Cuivre RTF 1 once | N/mm | >1.8 |
| Résistivité volumique | Condition standard | MΩ.cm | ≥1×10^8 |
| Résistivité de surface | Condition standard | MΩ | ≥1×10^8 |
| Rigidité diélectrique (direction Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >32 |
| Tension de claquage (direction XY) | 5KW,500V/s | KV | >40 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 15, 20 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 80 |
| Contrainte thermique | 260℃, 10s,3 fois | / | Pas de délaminage |
| Absorption d'eau | 20±2℃, 24 heures | % | 0.025 |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.26 |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | ℃ | -55~+260 |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(M.K) | 0.31 |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, fibre de verre ultra-mince et ultra-fine, céramiques. |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Sacs sous vide + Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
La série F4BTMS est une version améliorée de la série F4BTM, présentant des avancées technologiques dans la formulation des matériaux et les processus de fabrication. Le matériau intègre une quantité significative de charges céramiques et est renforcé avec un tissu en fibre de verre ultra-mince et ultra-fin, ce qui se traduit par des performances considérablement améliorées et une plage de constantes diélectriques plus large. Il est classé comme un matériau de qualité aérospatiale, de haute fiabilité, capable de remplacer des produits internationaux similaires.
La combinaison d'un renforcement minimal en tissu de fibre de verre ultra-mince et ultra-fin avec une matrice de nancéramiques spécialisées uniformément dispersées et de résine PTFE minimise l'effet de la fibre de verre lors de la propagation des ondes électromagnétiques, réduit les pertes diélectriques et améliore la stabilité dimensionnelle. Cette formulation abaisse également l'anisotropie X/Y/Z du matériau, étend la plage de fréquences utilisables, augmente la résistance électrique et améliore la conductivité thermique. De plus, le matériau présente un excellent faible coefficient de dilatation thermique et des propriétés diélectriques stables par rapport à la température.
Le F4BTMS255 est généralement fourni avec une feuille de cuivre RTF à profil bas, qui réduit les pertes de conducteur tout en maintenant une excellente résistance au pelage. Il peut également être associé à des substrats en cuivre ou en aluminium. Les circuits imprimés peuvent être fabriqués en utilisant des techniques de traitement PTFE standard. Les excellentes propriétés mécaniques et physiques du matériau le rendent adapté aux applications multicouches, à grand nombre de couches et aux backplanes. Il présente également une bonne aptitude au traitement pour les réseaux de trous denses et les circuits à lignes fines.
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Caractéristiques du produit
Applications typiques
| Paramètres techniques du produit | Modèles de produits et fiche technique | ||
| Caractéristiques du produit | Conditions de test | Unité | F4BTMS255 |
| Constante diélectrique (typique) | 10GHz | / | 2.55 |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0.04 |
| Constante diélectrique (conception) | 10GHz | / | 2.55 |
| Tangente de perte (typique) | 10GHz | / | 0.0012 |
| 20GHz | / | 0.0013 | |
| 40GHz | / | 0.0016 | |
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55 º~150ºC | PPM/℃ | -92 |
| Résistance au pelage | Cuivre RTF 1 once | N/mm | >1.8 |
| Résistivité volumique | Condition standard | MΩ.cm | ≥1×10^8 |
| Résistivité de surface | Condition standard | MΩ | ≥1×10^8 |
| Rigidité diélectrique (direction Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >32 |
| Tension de claquage (direction XY) | 5KW,500V/s | KV | >40 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 15, 20 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 80 |
| Contrainte thermique | 260℃, 10s,3 fois | / | Pas de délaminage |
| Absorption d'eau | 20±2℃, 24 heures | % | 0.025 |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.26 |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | ℃ | -55~+260 |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(M.K) | 0.31 |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, fibre de verre ultra-mince et ultra-fine, céramiques. |