| 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 |
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:
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.
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 | 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. | |||||||||
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:
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:
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.
| 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 |
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:
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.
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 | 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. | |||||||||
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:
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:
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.