| Nombre De Pièces: | 1PCS |
| Prix: | 2.99USD/pcs |
| Emballage Standard: | Packing |
| Période De Livraison: | 2-10 working days |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000pcs |
F4BTMS265 Description du stratifié plaqué au cuivre de haute fiabilité
Le F4BTMS265 est un stratifié avancé en PTFE (polytétrafluoroéthylène) rempli de céramique, destiné à l'aérospatiale,représentant une évolution technologique significative dans la série F4BTM de Taizhou Wangling Insulation Material FactoryConçu pour des applications critiques, ce matériau intègre un volume élevé de charges céramiques spécialisées et un tissu en verre ultra-mince et ultra-fin,résultant en une stabilité électrique exceptionnelle, l'intégrité mécanique et la résilience environnementale.
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Technologie de base et composition
Le matériau est formulé en mélangeant de la résine PTFE avec une quantité substantielle de particules nano-céramiques et une quantité minimale de tissu en verre ultra-mince.Cette composition exclusive minimise l'"effet de tissage des fibres" lors de la propagation des ondes électromagnétiquesIl améliore également de manière significative la stabilité dimensionnelle et l'isotropie à travers les axes X, Y et Z. Le matériau est normalement stratifié avec 1 oz (0.035 mm) RTF (film traité à l'envers) cuivre à profil bas, assurant une faible perte de conducteur et une excellente résistance à la pellicule.Ce substrat haute performance est adapté à des applications exigeant une fiabilité au niveau spatial et est conçu pour remplacer les équivalents importés..
Principales spécifications électriques
Le F4BTMS265 offre un profil électrique précisément contrôlé et stable jusqu'aux hautes fréquences:
Constante diélectrique (Dk): une valeur nominale de 2,65 à 10 GHz, avec une tolérance exceptionnellement étroite de ±0.04.
Facteur de dissipation (Df): présente des caractéristiques de très faible perte: 0,0012 à 10 GHz, 0,0014 à 20 GHz et 0,0018 à 40 GHz, assurant une atténuation minimale du signal.
Coefficient de température constante diélectrique (TcDk): -88 ppm/°C sur -55°C à +150°C, démontrant une excellente stabilité sur une large plage de températures de fonctionnement.
Fiche de données F4BTMS
| Paramètres techniques du produit | Modèles de produits et feuille de données | ||||||||||||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | Le numéro de série F4BTMS220 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série de la commande | Le numéro de série F4BTMS350 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série F4BTMS450 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série F4BTMS1000 |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
| Constante diélectrique (conception) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
| Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
| Coefficient de température constante diélectrique | -55 à 150 °C | PPM/°C | - 130 | -122 | - 92 ans. | - 88 ans | - 20 ans. | - 20 ans. | - 39 ans | - 60 ans | - 58 ans | - 96 ans | - 320 |
| Résistance à la pellicule | 1 OZ RTF de cuivre | N/mm | > 24 | > 24 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
| Résistance au volume | Condition standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Résistance de surface | Condition standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 ans | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
| Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | / | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination |
| Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
| Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, fibre de verre ultrafin et ultrafin (quartz). | PTFE, fibres de verre ultra fines et ultra fines, céramique. | |||||||||
Spécifications standard du produit
Foil de cuivre: utilisations en configuration standard1 oz de feuille de cuivre RTF. Une00,05 oz (0,018 mm)Une option RTF est disponible.
Épaisseur standard: disponible en différentes épaisseurs diélectriques basées sur0.127 mm (5 mil)L'épaisseur diélectrique minimale atteignable pour le F4BTMS265 est de 0,127 mm.0Pour le calcul de l'efficacité de l'eau, il est nécessaire de déterminer la teneur en eau de l'eau de l'appareil.sont proposés avec des tolérances serrées correspondantes (par exemple,1.524 mm ± 0,06 mm) et
Tailles de panneau standard: les tailles standard incluent460 mm x 610 mm (18 "x 24")et610 mm x 920 mm (24 "x 36")pour l'efficacité de la fabrication.
Performance mécanique et thermique:
Résistance à l'écaillage: > 1,8 N/mm (avec 1 oz de cuivre RTF).
Coefficient d'expansion thermique (CTE): direction XY: 15-20 ppm/°C; direction Z: 72 ppm/°C (-55°C à +288°C).
Conductivité thermique (direction Z): 0,36 W/m·K, fournissant une meilleure dissipation de chaleur.
Température maximale de fonctionnement: -55°C à +260°C.
Rating de flammabilité: UL 94 V-0.
Autres propriétés critiques:
Résistance au volume et à la surface: ≥ 1 × 108 MΩ·cm et ≥ 1 × 108 MΩ, respectivement, indiquant une performance d'isolation supérieure.
Absorption de l'humidité: 0,025%, contribuant à une performance stable dans des conditions humides.
Fiabilité de la contrainte thermique: passe 3 cycles de 10 secondes à 260 °C sans délamination.
Résistance électrique (direction Z): > 34 kV/mm.
Voltage de rupture (direction XY): > 42 kV.
Densité: 2,26 g/cm3.
Applications typiques
Équipement aérospatial et avionique
Antennes de réseau sensibles aux phases et phasées
Systèmes de communication par satellite
Radar à haute fréquence et systèmes de radar militaires
Réseaux d'alimentation
Circuits à haute couche et à fond
En résumé, le F4BTMS265 est un stratifié haut de gamme qui offre unDk de 2.65, très faible perte jusqu'à 40 GHz, excellente stabilité thermique et dimensionnelle, et une résistance supérieure aux environnements difficiles.combiné à une excellente fabrication pour des panneaux multicouches complexes, ce qui en fait une solution domestique idéale pour les applications RF et micro-ondes les plus exigeantes.
| Nombre De Pièces: | 1PCS |
| Prix: | 2.99USD/pcs |
| Emballage Standard: | Packing |
| Période De Livraison: | 2-10 working days |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000pcs |
F4BTMS265 Description du stratifié plaqué au cuivre de haute fiabilité
Le F4BTMS265 est un stratifié avancé en PTFE (polytétrafluoroéthylène) rempli de céramique, destiné à l'aérospatiale,représentant une évolution technologique significative dans la série F4BTM de Taizhou Wangling Insulation Material FactoryConçu pour des applications critiques, ce matériau intègre un volume élevé de charges céramiques spécialisées et un tissu en verre ultra-mince et ultra-fin,résultant en une stabilité électrique exceptionnelle, l'intégrité mécanique et la résilience environnementale.
![]()
Technologie de base et composition
Le matériau est formulé en mélangeant de la résine PTFE avec une quantité substantielle de particules nano-céramiques et une quantité minimale de tissu en verre ultra-mince.Cette composition exclusive minimise l'"effet de tissage des fibres" lors de la propagation des ondes électromagnétiquesIl améliore également de manière significative la stabilité dimensionnelle et l'isotropie à travers les axes X, Y et Z. Le matériau est normalement stratifié avec 1 oz (0.035 mm) RTF (film traité à l'envers) cuivre à profil bas, assurant une faible perte de conducteur et une excellente résistance à la pellicule.Ce substrat haute performance est adapté à des applications exigeant une fiabilité au niveau spatial et est conçu pour remplacer les équivalents importés..
Principales spécifications électriques
Le F4BTMS265 offre un profil électrique précisément contrôlé et stable jusqu'aux hautes fréquences:
Constante diélectrique (Dk): une valeur nominale de 2,65 à 10 GHz, avec une tolérance exceptionnellement étroite de ±0.04.
Facteur de dissipation (Df): présente des caractéristiques de très faible perte: 0,0012 à 10 GHz, 0,0014 à 20 GHz et 0,0018 à 40 GHz, assurant une atténuation minimale du signal.
Coefficient de température constante diélectrique (TcDk): -88 ppm/°C sur -55°C à +150°C, démontrant une excellente stabilité sur une large plage de températures de fonctionnement.
Fiche de données F4BTMS
| Paramètres techniques du produit | Modèles de produits et feuille de données | ||||||||||||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | Le numéro de série F4BTMS220 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série de la commande | Le numéro de série F4BTMS350 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série F4BTMS450 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série F4BTMS1000 |
| Constante diélectrique (typique) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
| Tolérance constante diélectrique | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
| Constante diélectrique (conception) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
| Tangente de perte (typique) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
| Coefficient de température constante diélectrique | -55 à 150 °C | PPM/°C | - 130 | -122 | - 92 ans. | - 88 ans | - 20 ans. | - 20 ans. | - 39 ans | - 60 ans | - 58 ans | - 96 ans | - 320 |
| Résistance à la pellicule | 1 OZ RTF de cuivre | N/mm | > 24 | > 24 | > 1.8 | > 1.8 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 |
| Résistance au volume | Condition standard | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Résistance de surface | Condition standard | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Résistance électrique (direction Z) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 | > 30 ans | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
| Voltage de rupture (direction XY) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 °C à 288 °C | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
| Stress thermique | 260°C, 10 secondes, 3 fois | / | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination | Pas de délamination |
| Absorption de l'eau | 20 ± 2 °C, 24 heures | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre à haute et basse température | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
| Conductivité thermique | Direction Z | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| Intégrabilité | / | L'utilisation de l'équipement | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Composition du matériau | / | / | PTFE, fibre de verre ultrafin et ultrafin (quartz). | PTFE, fibres de verre ultra fines et ultra fines, céramique. | |||||||||
Spécifications standard du produit
Foil de cuivre: utilisations en configuration standard1 oz de feuille de cuivre RTF. Une00,05 oz (0,018 mm)Une option RTF est disponible.
Épaisseur standard: disponible en différentes épaisseurs diélectriques basées sur0.127 mm (5 mil)L'épaisseur diélectrique minimale atteignable pour le F4BTMS265 est de 0,127 mm.0Pour le calcul de l'efficacité de l'eau, il est nécessaire de déterminer la teneur en eau de l'eau de l'appareil.sont proposés avec des tolérances serrées correspondantes (par exemple,1.524 mm ± 0,06 mm) et
Tailles de panneau standard: les tailles standard incluent460 mm x 610 mm (18 "x 24")et610 mm x 920 mm (24 "x 36")pour l'efficacité de la fabrication.
Performance mécanique et thermique:
Résistance à l'écaillage: > 1,8 N/mm (avec 1 oz de cuivre RTF).
Coefficient d'expansion thermique (CTE): direction XY: 15-20 ppm/°C; direction Z: 72 ppm/°C (-55°C à +288°C).
Conductivité thermique (direction Z): 0,36 W/m·K, fournissant une meilleure dissipation de chaleur.
Température maximale de fonctionnement: -55°C à +260°C.
Rating de flammabilité: UL 94 V-0.
Autres propriétés critiques:
Résistance au volume et à la surface: ≥ 1 × 108 MΩ·cm et ≥ 1 × 108 MΩ, respectivement, indiquant une performance d'isolation supérieure.
Absorption de l'humidité: 0,025%, contribuant à une performance stable dans des conditions humides.
Fiabilité de la contrainte thermique: passe 3 cycles de 10 secondes à 260 °C sans délamination.
Résistance électrique (direction Z): > 34 kV/mm.
Voltage de rupture (direction XY): > 42 kV.
Densité: 2,26 g/cm3.
Applications typiques
Équipement aérospatial et avionique
Antennes de réseau sensibles aux phases et phasées
Systèmes de communication par satellite
Radar à haute fréquence et systèmes de radar militaires
Réseaux d'alimentation
Circuits à haute couche et à fond
En résumé, le F4BTMS265 est un stratifié haut de gamme qui offre unDk de 2.65, très faible perte jusqu'à 40 GHz, excellente stabilité thermique et dimensionnelle, et une résistance supérieure aux environnements difficiles.combiné à une excellente fabrication pour des panneaux multicouches complexes, ce qui en fait une solution domestique idéale pour les applications RF et micro-ondes les plus exigeantes.