Jiujiang  Syvä  Meri  Tekniikka  Kehitys  Co.,  Oy

Syvällinen analyysi-: Vähävetypitoisen-silikoniöljyn ydinsovellukset ja tekniset mekanismit nestemäisessä silikonissa ja elektronisissa muottiyhdisteissä

May 07, 2026

Nykyaikaisessa silikoniteollisuudessa vähävetyisellä silikoniöljyllä on yhä tärkeämpi rooli keskeisenä silloitusaineena ja modifiointivälituotteena. Elektroniikkateollisuuden lisääntyvän integraation ja korkean suorituskyvyn elastomeerien kasvavan -kysynnän myötä pii-vetysidosten (Si-H) aktiivisuuden ja jakautumisen tarkasta hallinnasta on tullut keskeinen kysymys tuotteen suorituskyvyn parantamisessa.

Jiujiang Deep Sea Technology tarjoaa perusteellisen analyysin-vähä-vetypitoisen silikoniöljyn ammattikäyttöisistä sovelluksista nestemäisen silikonin (LSR) ja elektronisten valssausyhdisteiden aloilla neljästä ulottuvuudesta: kemiallinen mekanismi, käyttöskenaariot, vaikutus suorituskykyyn ja valintasuositukset.

2026-03-16134232863

I. Vähävetyisen -silikoniöljyn kemiallinen luonne ja reaktiomekanismi

Vähä-vetypitoiset silikoniöljyt viittaavat tyypillisesti sivu-ketjuvety-joihin, jotka sisältävät polymetyylisiloksaaneja tai pää-ketjun ko-vetyä- sisältäviä silikoniöljyjä, joiden vetypitoisuus on 0,1–0,5 % (w/w). Niiden molekyyliketjut sisältävät tietyn osan aktiivisia Si-H-sidoksia, jotka platinakatalyytin vaikutuksesta voivat läpäistä additioreaktion (hydrosylaation) vinyyli-pitoisten emässilikonien kanssa.

Compared to high-hydrogen silicone oils (typically >1,0 %) vähävetyiset silikoniöljyt tarjoavat hellävaraisemman ja paremmin hallittavissa olevan silloitusmekanismin.

Vähennä ristisilloitustiheyttä-: Estä materiaalien haurastuminen liian nopean tai tiheän{1}}silloittumisen vuoksi.

Parannettu joustavuus: Pitkien ketjusegmenttien käyttöönotto lisää verkkorakenteen joustavuutta ja parantaa repeytymiskestävyyttä.

Sivureaktioiden estäminen: vähentää ylimääräisen Si{0}}H:n reaktiossa kosteuden kanssa syntyviä vetykuplia, mikä varmistaa tuotteen tiiviyden.

II. -Syvä käyttö nestemäisessä silikageelissä (LSR)

Nestemäistä silikonia, erittäin läpinäkyvää ja repeytymätöntä-lisäyselastomeeriä, käytetään laajalti vauvantuotteissa, lääkinnällisissä laitteissa ja älykkäissä puettavissa vaatteissa. Vähävetyiset silikoniöljyt toimivat näissä sovelluksissa ensisijaisesti ylimääräisinä silloitus- tai sitkeytysaineina.

2.1 Kovuuden ja moduulin säätö LSR:iden kovuus on tyypillisesti Shore A 10-80 asteen välillä. Elastomeerin moduulia voidaan säätää tarkasti muuttamalla vähävetyisen silikoniöljyn osuutta. Suhteellisen pitkien molekyyliketjujensa ansiosta se säilyttää osan molekyyliketjujen liikkuvuudesta samalla, kun se tarjoaa silloituspisteitä, mikä mahdollistaa valmiin tuotteen korkean kovuuden, tinkimättä sen katkeamisvenymästä.

2.2 Läpinäkyvyyden parantaminen ja kellastumisen estäminen Laadukkaat-vety--vetysilikoniöljyt ovat syvästi jalostettuja, mikä johtaa erittäin alhaiseen haihtuvien aineiden (D4-D10) pitoisuuteen. Lääketieteellisen -laatuluokan LSR:issä matala-vetysilikoniöljyjen käyttö välttää tehokkaasti epäpuhtauksien saostumista, joka johtuu matalan puhtauden silloitusaineista, mikä varmistaa tuotteen pitkän -optisen läpinäkyvyyden ja estää merkittävästi kellastumista korkean lämpötilan vulkanoinnin aikana.

2.3 Tyypillisten tietojen viittaus Teollisuuden kirjallisuuden ja kokeellisten tietojen mukaan tyypillisessä Shore A 40 asteen LSR-formulaatiossa käyttämällä matalaa-vetyä silikoniöljyä, jonka vetypitoisuus on 0,18 %, vetolujuutta voidaan lisätä noin 15 %-20 % ja repäisylujuutta voidaan nostaa pelkällä silikonilla noin 25 % vedyllä.

III. Teknologiset edut elektronisen kapseloinnin alalla

Elektronisia tiivistysaineita käytetään pääasiassa komponenttien, kuten LED-ajureiden, antureiden ja muuntajien, tiivistämiseen. Niiden ydinvaatimukset ovat alhainen viskositeetti, korkea eristys, palonestokyky ja lämpöstabiilisuus.

3.1 Erinomaiset tunkeutumis- ja tasoitusominaisuudet: Vähä-vety-pitoisilla silikoniöljyillä on alhainen viskositeetti (tyypillisesti 50-300 mm²/s), mikä antaa valumassalle erinomaisen juoksevuuden ennen kovettumista. Tämä mahdollistaa sen tunkeutumisen tarkkuuselektroniikkakomponenttien pieniin rakoihin, jolloin saavutetaan monisuuntainen kapselointi ja vältetään huokoset tai kuolleet alueet.

3.2 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet: Vähän-vety-pitoisten silikoniöljyjen ei--polaarinen molekyylirakenne antaa niille erittäin suuren dielektrisen lujuuden (suurempi tai yhtä suuri kuin 20 kV/mm) ja erittäin alhaisen dielektrisyysvakion. Silloittamisen aikana alhaisen -vety-pitoisuuden silikoniöljyt voivat muodostaa erittäin symmetrisen kolmiulotteisen verkoston pohjaliiman kanssa, mikä vähentää polaaristen ryhmien läsnäoloa ja varmistaa siten elektronisten komponenttien eristyksen vakauden suurtaajuisilla virroilla.

3.3 Lämpötilankestävyys ja jännityspuskurointi: Elektroniset tuotteet käyvät läpi syklisen lämpökierron käytön aikana. Silloittuneella verkostolla, joka muodostuu matalan -vety-pitoisuuksien silikoniöljyistä, on alhaisempi lasittumislämpötila. Tämä tarkoittaa, että lämpötila-alueella -50 asteesta 200 asteeseen valumassa pysyy elastisena, absorboi lämpölaajenemisen ja -kutistumisen aiheuttaman sisäisen rasituksen ja suojaa herkkiä juotosliitoksia ja lastuja mekaanisilta vaurioilta.

Matala-vetysilikoniöljy nestemäisen silikonin (LSR) ja elektronisten ruukkuyhdisteiden "luurankotukena" kehittyy kohtierittäin-matala haihtuvuus, korkea puhdistus ja toiminnallisuus.

 

 

goTop