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Wngling low DK 2.55 F4BTMS255 Matériau à haute fréquence en laminaire enduit de cuivre de qualité aérospatiale

Wngling low DK 2.55 F4BTMS255 Matériau à haute fréquence en laminaire enduit de cuivre de qualité aérospatiale

Nombre De Pièces: 1 pièces
Prix: 0.99-99USD/PCS
Emballage Standard: emballage
Période De Livraison: 2-10 jours ouvrables
Méthode De Paiement: T/T, Paypal
Capacité D'approvisionnement: 50000 pièces
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Rogers
Certification
ISO9001
Numéro de modèle
RT / Duroid 5880
Quantité de commande min:
1 pièces
Prix:
0.99-99USD/PCS
Détails d'emballage:
emballage
Délai de livraison:
2-10 jours ouvrables
Conditions de paiement:
T/T, Paypal
Capacité d'approvisionnement:
50000 pièces
Description du produit

F4BTMS255 Laminat revêtu de cuivre: Matériau à haute fréquence de qualité aérospatiale

 


La société Taizhou Wangling présente le F4BTMS255, une primeLaminé à base de PTFEConçu pour les applications les plus exigeantes à haute fréquence, ce matériau, qui fait partie de notre série F4BTMS avancée, représente une percée technologique significativerenforcement de tissu de verre ultrafin avec dispersion homogène de charges spéciales en nano-céramiqueLe résultat est un matériau de qualité aérospatiale offrant des performances électriques exceptionnelles, une stabilité dimensionnelle et une fiabilité pour des applications critiques.

 

 

Technologie des matériaux
Le F4BTMS255 intègre plusieurs caractéristiques innovantes qui le distinguent des stratifiés PTFE conventionnels:

  • Tissu de verre ultra-mince et ultra-fin: une teneur minimale en fibres de verre réduit l'"effet de tissage de verre" sur la propagation des ondes électromagnétiques, assurant une intégrité constante du signal
  • Technologie de remplissage nano-céramique: de grands volumes de particules céramiques uniformément dispersées améliorent la conductivité thermique et la stabilité mécanique
  • RTF Foil de cuivre à faible rugosité: Foil de cuivre traité inversement standard minimise les pertes de conducteurs tout en conservant une excellente résistance à la pellicule

 

 

Performance électrique
Le F4BTMS255 est doté d'une constante diélectrique (Dk) de 2,55 ± 0,04 à 10 GHz, avec une valeur de conception identique garantissant un contrôle d'impédance prévisible.

  • 0.0012 à 10 GHz
  • 0.0013 à 20 GHz
  • 0.0016 à 40 GHz

 

Cette performance à très faible perte étend la facilité d'utilisation à 40 GHz et au-delà, avec des propriétés diélectriques stables qui prennent en charge les applications sensibles aux phases.

Le coefficient thermique de la constante diélectrique est de -92 ppm/°C entre -55°C et 150°C, ce qui assure une performance électrique stable sur une large plage de températures de fonctionnement.La résistivité volumique et la résistivité de surface dépassent 1 × 108 MΩ, offrant des caractéristiques d'isolation excellentes.

 

Série F4BTMSFiche de données

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 ≥ 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.

 

 

Performance thermique:

Coefficient d'expansion thermique (CTE): 15-20 ppm/°C (direction X/Y), 80 ppm/°C (direction Z)

Conductivité thermique: 0,31 W/m·K

Température de décomposition: Stabilité thermique exceptionnelle

Stress thermique: résiste à 260 °C pendant 10 secondes sur trois cycles sans délamination

 

 

Excellence mécanique:

Résistance à l'écaillage du cuivre: > 1,8 N/mm avec 1 oz de cuivre RTF

Faible absorption d'humidité: 0,025%, assurant une performance constante dans des environnements humides

Densité: 2,26 g/cm3

Rating de flammabilité: UL 94 V-0

 

 

Fiabilité de qualité aérospatiale
Le F4BTMS255 est spécialement conçu pour des applications de haute fiabilité:

  • Faible dégagement: répond aux exigences de dégagement sous vide pour les applications spatiales
  • Résistance aux rayonnements: maintient des propriétés diélectriques et mécaniques stables après exposition aux rayonnements
  • Excellente stabilité dimensionnelle: expansion/contraction minimale pendant le cycle thermique
  • Une fiabilité supérieure des trous recouverts de revêtement: une CTE à faible axe Z assure des interconnexions fiables

 

 

F4BTMS255 Applications typiques

Équipement aérospatial et spatial (systèmes de bord et de cabine)

Systèmes radar militaires et de défense

Antennes phasées et antennes sensibles aux phases

Réseaux d'aliments

Communication par satellite

Composants de micro-ondes et de RF

 

 

Traitement et fabrication
Le F4BTMS255 est conçu pour être fabriqué en utilisant des techniques de fabrication standard en PTFE:

  • Processus de PCB standard: compatible avec les procédés classiques de carte de circuit imprimé en PTFE
  • Capacité à plusieurs couches: d'excellentes propriétés mécaniques permettent la fabrication à plusieurs couches et de fond
  • Traitement des caractéristiques fines: une usinabilité supérieure pour les motifs de trous denses et les circuits à lignes fines
  • Plaqué à travers le trou: fiable par traitement avec des méthodes de plaquage standard
  • Options à support métallique: disponible avec support en aluminium ou en cuivre pour une gestion thermique ou un blindage améliorés

 

 

Pour le traitement des déchets:

Standard: RTF cuivre à faible rugosité, 0,5 oz (0,018 mm) et 1 oz (0,035 mm)

Optionnel: feuille de résistance intégrée de 50Ω (alliage nickel-phosphore, épaisseur 0,2 μm)

 

Tailles de panneau:

Pour les appareils à commande numérique, les dimensions de l'écran doivent être supérieures à:

Pour les appareils à commande numérique:

610 × 920 mm (24 " × 36 ")

Tailles personnalisées disponibles sur demande

 

Épaisseur diélectrique:

Épaisseur minimale: 0,127 mm (5,0 mil)

Disponible en multiples de 0,127 mm

Épaisseurs personnalisées

 

Configurations à support métallique:

F4BTMS255-AL: supporté en aluminium pour une gestion thermique légère

F4BTMS255-CU: supporté en cuivre pour une dissipation thermique maximale

Capacité de production et assurance qualité


En tant que fabricant spécialisé de matériaux de circuit à base de PTFE, nous maintenons un contrôle de qualité rigoureux tout au long du processus de production:

Fabrication avancée: imprégnation de résine de précision, dispersion nano-céramique et technologies de stratification à haute température

Capacité de production: fabrication évolutive pour répondre à la fois aux besoins en prototypes et en volumes élevés

Test de qualité: tous les matériaux testés conformément aux normes IPC-TM-650 et GB/T

Traçabilité des lots: traçabilité complète des matières pour assurer la qualité

 

 

Réservoir:

Conserver dans un environnement propre et sec à 10°C à 35°C

 

Maintenir l'humidité relative inférieure à 70%

 

Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation

 

Évitez la lumière directe du soleil, les gaz corrosifs et les fluctuations de température extrêmes.

 

Conserver les panneaux à plat pour éviter les déformations

 

Durée de conservation recommandée: 12 mois dans de bonnes conditions

 

 

Le transport:

L'intercalage protecteur empêche les dommages à la surface

 

Une protection de bord sécurisée minimise les dommages au passage.

 

Emballages anti-humidité pour la protection contre l'humidité

 

Options d'emballage multiples pour l'expédition intérieure et internationale

 

Conforme aux réglementations internationales relatives à l'expédition de matériel électronique

 

 

Pourquoi choisir le F4BTMS255?
Le F4BTMS255 combine la fiabilité éprouvée de la technologie basée sur le PTFE avec un remplissage nano-céramique avancé et un renforcement de tissu en verre ultra-fin.fiabilité de qualité aérospatiale, et une excellente facilité de traitement en font le choix idéal pour les concepteurs à la recherche de matériaux hautes performances pour les applications RF critiques.

 

 

Contactez-nous aujourd'hui pour discuter de la façon dont le F4BTMS255 peut répondre à vos exigences de conception les plus exigeantes en haute fréquence.

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Wngling low DK 2.55 F4BTMS255 Matériau à haute fréquence en laminaire enduit de cuivre de qualité aérospatiale
Nombre De Pièces: 1 pièces
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Emballage Standard: emballage
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Capacité D'approvisionnement: 50000 pièces
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Rogers
Certification
ISO9001
Numéro de modèle
RT / Duroid 5880
Quantité de commande min:
1 pièces
Prix:
0.99-99USD/PCS
Détails d'emballage:
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Délai de livraison:
2-10 jours ouvrables
Conditions de paiement:
T/T, Paypal
Capacité d'approvisionnement:
50000 pièces
Description du produit

F4BTMS255 Laminat revêtu de cuivre: Matériau à haute fréquence de qualité aérospatiale

 


La société Taizhou Wangling présente le F4BTMS255, une primeLaminé à base de PTFEConçu pour les applications les plus exigeantes à haute fréquence, ce matériau, qui fait partie de notre série F4BTMS avancée, représente une percée technologique significativerenforcement de tissu de verre ultrafin avec dispersion homogène de charges spéciales en nano-céramiqueLe résultat est un matériau de qualité aérospatiale offrant des performances électriques exceptionnelles, une stabilité dimensionnelle et une fiabilité pour des applications critiques.

 

 

Technologie des matériaux
Le F4BTMS255 intègre plusieurs caractéristiques innovantes qui le distinguent des stratifiés PTFE conventionnels:

  • Tissu de verre ultra-mince et ultra-fin: une teneur minimale en fibres de verre réduit l'"effet de tissage de verre" sur la propagation des ondes électromagnétiques, assurant une intégrité constante du signal
  • Technologie de remplissage nano-céramique: de grands volumes de particules céramiques uniformément dispersées améliorent la conductivité thermique et la stabilité mécanique
  • RTF Foil de cuivre à faible rugosité: Foil de cuivre traité inversement standard minimise les pertes de conducteurs tout en conservant une excellente résistance à la pellicule

 

 

Performance électrique
Le F4BTMS255 est doté d'une constante diélectrique (Dk) de 2,55 ± 0,04 à 10 GHz, avec une valeur de conception identique garantissant un contrôle d'impédance prévisible.

  • 0.0012 à 10 GHz
  • 0.0013 à 20 GHz
  • 0.0016 à 40 GHz

 

Cette performance à très faible perte étend la facilité d'utilisation à 40 GHz et au-delà, avec des propriétés diélectriques stables qui prennent en charge les applications sensibles aux phases.

Le coefficient thermique de la constante diélectrique est de -92 ppm/°C entre -55°C et 150°C, ce qui assure une performance électrique stable sur une large plage de températures de fonctionnement.La résistivité volumique et la résistivité de surface dépassent 1 × 108 MΩ, offrant des caractéristiques d'isolation excellentes.

 

Série F4BTMSFiche de données

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 ≥ 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.

 

 

Performance thermique:

Coefficient d'expansion thermique (CTE): 15-20 ppm/°C (direction X/Y), 80 ppm/°C (direction Z)

Conductivité thermique: 0,31 W/m·K

Température de décomposition: Stabilité thermique exceptionnelle

Stress thermique: résiste à 260 °C pendant 10 secondes sur trois cycles sans délamination

 

 

Excellence mécanique:

Résistance à l'écaillage du cuivre: > 1,8 N/mm avec 1 oz de cuivre RTF

Faible absorption d'humidité: 0,025%, assurant une performance constante dans des environnements humides

Densité: 2,26 g/cm3

Rating de flammabilité: UL 94 V-0

 

 

Fiabilité de qualité aérospatiale
Le F4BTMS255 est spécialement conçu pour des applications de haute fiabilité:

  • Faible dégagement: répond aux exigences de dégagement sous vide pour les applications spatiales
  • Résistance aux rayonnements: maintient des propriétés diélectriques et mécaniques stables après exposition aux rayonnements
  • Excellente stabilité dimensionnelle: expansion/contraction minimale pendant le cycle thermique
  • Une fiabilité supérieure des trous recouverts de revêtement: une CTE à faible axe Z assure des interconnexions fiables

 

 

F4BTMS255 Applications typiques

Équipement aérospatial et spatial (systèmes de bord et de cabine)

Systèmes radar militaires et de défense

Antennes phasées et antennes sensibles aux phases

Réseaux d'aliments

Communication par satellite

Composants de micro-ondes et de RF

 

 

Traitement et fabrication
Le F4BTMS255 est conçu pour être fabriqué en utilisant des techniques de fabrication standard en PTFE:

  • Processus de PCB standard: compatible avec les procédés classiques de carte de circuit imprimé en PTFE
  • Capacité à plusieurs couches: d'excellentes propriétés mécaniques permettent la fabrication à plusieurs couches et de fond
  • Traitement des caractéristiques fines: une usinabilité supérieure pour les motifs de trous denses et les circuits à lignes fines
  • Plaqué à travers le trou: fiable par traitement avec des méthodes de plaquage standard
  • Options à support métallique: disponible avec support en aluminium ou en cuivre pour une gestion thermique ou un blindage améliorés

 

 

Pour le traitement des déchets:

Standard: RTF cuivre à faible rugosité, 0,5 oz (0,018 mm) et 1 oz (0,035 mm)

Optionnel: feuille de résistance intégrée de 50Ω (alliage nickel-phosphore, épaisseur 0,2 μm)

 

Tailles de panneau:

Pour les appareils à commande numérique, les dimensions de l'écran doivent être supérieures à:

Pour les appareils à commande numérique:

610 × 920 mm (24 " × 36 ")

Tailles personnalisées disponibles sur demande

 

Épaisseur diélectrique:

Épaisseur minimale: 0,127 mm (5,0 mil)

Disponible en multiples de 0,127 mm

Épaisseurs personnalisées

 

Configurations à support métallique:

F4BTMS255-AL: supporté en aluminium pour une gestion thermique légère

F4BTMS255-CU: supporté en cuivre pour une dissipation thermique maximale

Capacité de production et assurance qualité


En tant que fabricant spécialisé de matériaux de circuit à base de PTFE, nous maintenons un contrôle de qualité rigoureux tout au long du processus de production:

Fabrication avancée: imprégnation de résine de précision, dispersion nano-céramique et technologies de stratification à haute température

Capacité de production: fabrication évolutive pour répondre à la fois aux besoins en prototypes et en volumes élevés

Test de qualité: tous les matériaux testés conformément aux normes IPC-TM-650 et GB/T

Traçabilité des lots: traçabilité complète des matières pour assurer la qualité

 

 

Réservoir:

Conserver dans un environnement propre et sec à 10°C à 35°C

 

Maintenir l'humidité relative inférieure à 70%

 

Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation

 

Évitez la lumière directe du soleil, les gaz corrosifs et les fluctuations de température extrêmes.

 

Conserver les panneaux à plat pour éviter les déformations

 

Durée de conservation recommandée: 12 mois dans de bonnes conditions

 

 

Le transport:

L'intercalage protecteur empêche les dommages à la surface

 

Une protection de bord sécurisée minimise les dommages au passage.

 

Emballages anti-humidité pour la protection contre l'humidité

 

Options d'emballage multiples pour l'expédition intérieure et internationale

 

Conforme aux réglementations internationales relatives à l'expédition de matériel électronique

 

 

Pourquoi choisir le F4BTMS255?
Le F4BTMS255 combine la fiabilité éprouvée de la technologie basée sur le PTFE avec un remplissage nano-céramique avancé et un renforcement de tissu en verre ultra-fin.fiabilité de qualité aérospatiale, et une excellente facilité de traitement en font le choix idéal pour les concepteurs à la recherche de matériaux hautes performances pour les applications RF critiques.

 

 

Contactez-nous aujourd'hui pour discuter de la façon dont le F4BTMS255 peut répondre à vos exigences de conception les plus exigeantes en haute fréquence.

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