Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Prix: | USD2 .99-7.99 per piece |
Emballage Standard: | Vide |
Période De Livraison: | 8-9 JOUR OUVRABLE |
Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Introduction:
Bienvenue à la prochaine génération de matériaux PCB hautes performances. une solution révolutionnaire conçue pour révolutionner le monde de l'électronique avancée.Avec ses propriétés exceptionnelles et sa fiabilité inébranlable, TLX-8 établit de nouvelles normes dans l'industrie, permettant des applications électroniques de pointe.
Une prouesse diélectrique inégalée:
Le TLX-8 est le champion incontesté des matériaux diélectriques, offrant une DK (constante diélectrique) inégalée de 2,55 à 10 GHz.Cette caractéristique remarquable assure une transmission rapide et efficace du signalIl est tout aussi impressionnant de constater son faible Df (facteur de dissipation) de 0,0012 à 1,9 GHz et de 0,0017 à 10 GHz, ce qui minimise la perte de signal et élève les performances électriques à des niveaux sans précédent.
Une force mécanique inébranlable:
Préparez-vous à être étonné par la résolution de la TLX-8.6 MPa) dans la direction de la machine (MD) et 20La résistance à la traction est de 35 600 psi (environ 245,3 MPa) dans le MD et de 27 500 psi (environ 189,5 MPa) dans le MD.6 MPa) dans le CD.
Résilience sans compromis:
TLX-8 se délecte de sa capacité à résister et à endurer.Cette ténacité est encapsulée par son module de Young., un rendement remarquable de 980 kpsi (environ 6 758 MPa) dans le MD et 1 200 kpsi (environ 8 274 MPa) dans le CD, incarnant vraiment la stabilité et la résistance inébranlable.
Brillance thermique et électrique:
Voyez la maîtrise thermique du TLX-8, car il dissipe la chaleur avec une finesse inégalée. Avec une conductivité thermique de seulement 0,19 W/M*K, il assure une gestion thermique optimale,une considération essentielle dans les applications à haute puissance. La stabilité dimensionnelle inébranlable du TLX-8 témoigne de sa régularité sous différentes conditions de stress thermique, avec des fluctuations minimales en mils/pouce (mm/M) à la fois dans le MD et le CD.
Fiabilité et sécurité sans compromis:
Le TLX-8 se distingue par sa fiabilité, avec une résistance de rupture diélectrique supérieure à 45 kV.renforcement de la longévité des appareils électroniquesEn outre, avec un taux d'absorption de l'humidité de seulement 0,02%, le TLX-8 reste imperméable aux conditions environnementales qui pourraient compromettre les performances.
Accélérer l'innovation et assurer la sécurité:
Le taux d'inflammabilité UL-94 de V-0 du TLX-8 souligne son engagement à respecter des normes de sécurité inébranlables.stimuler l'innovation tout en accordant la priorité aux considérations environnementales.
Conclusion:
TLX-8 représente un changement de paradigme dans les matériaux de PCB, inaugurant une nouvelle ère d'excellence en électronique avancée.conductivité thermique exceptionnelleAvec le TLX-8, les ingénieurs et les concepteurs peuvent repousser les limites de ce qui est possible,Forger un avenir où les possibilités inimaginables deviennent réalité.
Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Unité | Valeur TLX-8 | Unité | Valeur |
DK @10 GHz | IPC-650 2.5.5.3 | 2.55 | 2.55 | ||
Df @1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0012 | 0.0012 | ||
Df @10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0017 | 0.0017 | ||
Décomposition diélectrique | IPC-650 2.5.6 | KV | > 45 | KV | > 45 |
Absorption de l'humidité | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
Résistance à la flexion (MD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 28,900 | N/mm2 | |
Résistance à la flexion | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 20,600 | N/mm2 | |
Résistance à la traction (MD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 35,600 | N/mm2 | |
Résistance à la traction (CD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 27,500 | N/mm2 | |
L'allongement à la rupture (MD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 3.94 | % | 3.94 |
L'allongement à la rupture (CD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 3.92 | % | 3.92 |
Le Module de Young. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | KPSI | 980 | N/mm2 | |
Le Module de Young. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | KPSI | 1,200 | N/mm2 | |
Le Module de Young. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | KPSI | 1,630 | N/mm2 | |
Le rapport de Poisson | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 0.135 | N/mm | ||
Résistance à l'écaillage ((1 oz.ed) | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 15 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage ((1 oz.RTF) | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 17 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage | IPC-650 2.4.8.3 ((Température élevée.) | Points / pouces linéaires | 14 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 11 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage ((1 oz. en rouleau) | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 13 | N/mm | 2.1 |
Stabilité dimensionnelle (MD) | IPC-650 2.4.39 secondes.5.5 ((Après cuisson.) | millilitres par pouce. | 0.06 | mm/M | |
Stabilité dimensionnelle | IPC-650 2.4.39 secondes.5.4 ((Après cuisson.) | millilitres par pouce. | 0.08 | mm/M | |
Stabilité dimensionnelle (MD) | IPC-650 2.4.39 secondes.5.5 ((Stres thermique.) | millilitres par pouce. | 0.09 | mm/M | |
Stabilité dimensionnelle | IPC-650 2.4.39 secondes.5.5 ((Stres thermique.) | millilitres par pouce. | 0.1 | mm/M | |
Résistance de surface | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((Température élevée.) | Je vous en prie. | 6.605 x 108 | Je vous en prie. | 6.605 x 108 |
Résistance de surface | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((condition d'humidité) | Je vous en prie. | 3.550 x 106 | Je vous en prie. | 3.550 x 106 |
Résistance au volume | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((Température élevée.) | Mohm/cm | 1.110 x 1010 | Mohm/cm | 1.110 x 1010 |
Résistance au volume | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((condition d'humidité) | Mohm/cm | 1.046 x 1010 | Mohm/cm | 1.046 x 1010 |
Conductivité thermique | Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées | R/M*K | 0.19 | R/M*K | 0.19 |
CTE ((axe X)) ((25 à 260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | en ppm/°C | 21 | en ppm/°C | 21 |
CTE ((axe Y)) ((25 à 260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | en ppm/°C | 23 | en ppm/°C | 23 |
L'axe CTE ((Z)) ((25 à 260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | en ppm/°C | 215 | en ppm/°C | 215 |
Densité ((Gravité spécifique) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | g/cm3 | 2.25 | g/cm3 | 2.25 |
Td(2% de perte de poids) | IPC-650 2.4.24.6 (TGA) | °C | 535 | °C | |
Td(5% de perte de poids) | IPC-650 2.4.24.6 (TGA) | °C | 553 | °C | |
Indice de flammabilité | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 |
Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Prix: | USD2 .99-7.99 per piece |
Emballage Standard: | Vide |
Période De Livraison: | 8-9 JOUR OUVRABLE |
Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Introduction:
Bienvenue à la prochaine génération de matériaux PCB hautes performances. une solution révolutionnaire conçue pour révolutionner le monde de l'électronique avancée.Avec ses propriétés exceptionnelles et sa fiabilité inébranlable, TLX-8 établit de nouvelles normes dans l'industrie, permettant des applications électroniques de pointe.
Une prouesse diélectrique inégalée:
Le TLX-8 est le champion incontesté des matériaux diélectriques, offrant une DK (constante diélectrique) inégalée de 2,55 à 10 GHz.Cette caractéristique remarquable assure une transmission rapide et efficace du signalIl est tout aussi impressionnant de constater son faible Df (facteur de dissipation) de 0,0012 à 1,9 GHz et de 0,0017 à 10 GHz, ce qui minimise la perte de signal et élève les performances électriques à des niveaux sans précédent.
Une force mécanique inébranlable:
Préparez-vous à être étonné par la résolution de la TLX-8.6 MPa) dans la direction de la machine (MD) et 20La résistance à la traction est de 35 600 psi (environ 245,3 MPa) dans le MD et de 27 500 psi (environ 189,5 MPa) dans le MD.6 MPa) dans le CD.
Résilience sans compromis:
TLX-8 se délecte de sa capacité à résister et à endurer.Cette ténacité est encapsulée par son module de Young., un rendement remarquable de 980 kpsi (environ 6 758 MPa) dans le MD et 1 200 kpsi (environ 8 274 MPa) dans le CD, incarnant vraiment la stabilité et la résistance inébranlable.
Brillance thermique et électrique:
Voyez la maîtrise thermique du TLX-8, car il dissipe la chaleur avec une finesse inégalée. Avec une conductivité thermique de seulement 0,19 W/M*K, il assure une gestion thermique optimale,une considération essentielle dans les applications à haute puissance. La stabilité dimensionnelle inébranlable du TLX-8 témoigne de sa régularité sous différentes conditions de stress thermique, avec des fluctuations minimales en mils/pouce (mm/M) à la fois dans le MD et le CD.
Fiabilité et sécurité sans compromis:
Le TLX-8 se distingue par sa fiabilité, avec une résistance de rupture diélectrique supérieure à 45 kV.renforcement de la longévité des appareils électroniquesEn outre, avec un taux d'absorption de l'humidité de seulement 0,02%, le TLX-8 reste imperméable aux conditions environnementales qui pourraient compromettre les performances.
Accélérer l'innovation et assurer la sécurité:
Le taux d'inflammabilité UL-94 de V-0 du TLX-8 souligne son engagement à respecter des normes de sécurité inébranlables.stimuler l'innovation tout en accordant la priorité aux considérations environnementales.
Conclusion:
TLX-8 représente un changement de paradigme dans les matériaux de PCB, inaugurant une nouvelle ère d'excellence en électronique avancée.conductivité thermique exceptionnelleAvec le TLX-8, les ingénieurs et les concepteurs peuvent repousser les limites de ce qui est possible,Forger un avenir où les possibilités inimaginables deviennent réalité.
Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Unité | Valeur TLX-8 | Unité | Valeur |
DK @10 GHz | IPC-650 2.5.5.3 | 2.55 | 2.55 | ||
Df @1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0012 | 0.0012 | ||
Df @10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0017 | 0.0017 | ||
Décomposition diélectrique | IPC-650 2.5.6 | KV | > 45 | KV | > 45 |
Absorption de l'humidité | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
Résistance à la flexion (MD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 28,900 | N/mm2 | |
Résistance à la flexion | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 20,600 | N/mm2 | |
Résistance à la traction (MD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 35,600 | N/mm2 | |
Résistance à la traction (CD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | PSI | 27,500 | N/mm2 | |
L'allongement à la rupture (MD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 3.94 | % | 3.94 |
L'allongement à la rupture (CD) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | 3.92 | % | 3.92 |
Le Module de Young. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | KPSI | 980 | N/mm2 | |
Le Module de Young. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | KPSI | 1,200 | N/mm2 | |
Le Module de Young. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | KPSI | 1,630 | N/mm2 | |
Le rapport de Poisson | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 0.135 | N/mm | ||
Résistance à l'écaillage ((1 oz.ed) | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 15 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage ((1 oz.RTF) | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 17 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage | IPC-650 2.4.8.3 ((Température élevée.) | Points / pouces linéaires | 14 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 11 | N/mm | |
Résistance à l'écaillage ((1 oz. en rouleau) | IPC-650 2.40,8 seconde.5.2.2 ((Stres thermique.) | Points / pouces linéaires | 13 | N/mm | 2.1 |
Stabilité dimensionnelle (MD) | IPC-650 2.4.39 secondes.5.5 ((Après cuisson.) | millilitres par pouce. | 0.06 | mm/M | |
Stabilité dimensionnelle | IPC-650 2.4.39 secondes.5.4 ((Après cuisson.) | millilitres par pouce. | 0.08 | mm/M | |
Stabilité dimensionnelle (MD) | IPC-650 2.4.39 secondes.5.5 ((Stres thermique.) | millilitres par pouce. | 0.09 | mm/M | |
Stabilité dimensionnelle | IPC-650 2.4.39 secondes.5.5 ((Stres thermique.) | millilitres par pouce. | 0.1 | mm/M | |
Résistance de surface | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((Température élevée.) | Je vous en prie. | 6.605 x 108 | Je vous en prie. | 6.605 x 108 |
Résistance de surface | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((condition d'humidité) | Je vous en prie. | 3.550 x 106 | Je vous en prie. | 3.550 x 106 |
Résistance au volume | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((Température élevée.) | Mohm/cm | 1.110 x 1010 | Mohm/cm | 1.110 x 1010 |
Résistance au volume | IPC-650 2.5.17.1 seconde5.2.1 ((condition d'humidité) | Mohm/cm | 1.046 x 1010 | Mohm/cm | 1.046 x 1010 |
Conductivité thermique | Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées | R/M*K | 0.19 | R/M*K | 0.19 |
CTE ((axe X)) ((25 à 260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | en ppm/°C | 21 | en ppm/°C | 21 |
CTE ((axe Y)) ((25 à 260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | en ppm/°C | 23 | en ppm/°C | 23 |
L'axe CTE ((Z)) ((25 à 260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | en ppm/°C | 215 | en ppm/°C | 215 |
Densité ((Gravité spécifique) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | g/cm3 | 2.25 | g/cm3 | 2.25 |
Td(2% de perte de poids) | IPC-650 2.4.24.6 (TGA) | °C | 535 | °C | |
Td(5% de perte de poids) | IPC-650 2.4.24.6 (TGA) | °C | 553 | °C | |
Indice de flammabilité | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 |