多频分析环氧属性

目前,有许多可用的环氧树脂品种,有广泛的用途。环氧树脂,这是众所周知的特殊性能,运用基础粘合剂、涂料、复合材料增强塑料,玻璃纤维和碳纤维等要求的情况下。欧洲杯足球竞彩

环氧树脂是热固性聚合物树脂,环氧树脂分子的一个或多个组。达到预期的理想分子量和粘度使用,化学可以修改。因此,环氧树脂有不同的应用领域。

8000年PerkinElmer DMA。

8000年PerkinElmer DMA。图片来源:PerkinElmer

环氧树脂可用于各种各样的应用程序,包括overmolding集成电路、表面涂料、壁垒led和电子元件,高压电气绝缘体,玻璃纤维润湿,附着力和结构组件,等等。

环氧树脂电子行业的一部分,因为他们是用来制造绝缘体,马达,变压器,发电机。环氧树脂也适合覆盖电子保护他们免受环境危害,包括水分、灰尘和短路。

有必要学习和理解也用环氧树脂的特点,因为他们生产粘合剂、塑料、油漆、涂料、底漆和密封剂,地板,和材料用于建筑和施工应用。欧洲杯足球竞彩

本应用笔记表明PerkinElmer®DMA 8000的力学特性可以用来描述epoxy-based印刷电路板(PCB)。PCB的模量测量,为制造商提供了重要参数。

此外,玻璃化转变温度正是记录,提供有用的数据材料的温度范围。

实验

研究放松事件的最好方法之一是使用动态力学分析(DMA)。测量也由材料的刚度,这可能影响到实际应用中是多么的有用。

DMA使它简单的看到玻璃化转变(Tg),在所有材料一个至关重要的过程。欧洲杯足球竞彩当需要精确的模量、三点弯曲几何被认为是最好的选择。

仪器对测量的影响最小,因为没有“夹紧”的样本。DMA操作通过提供一个振荡力材料和测量样品的后续位移。这允许刚度的确定以及模数的计算和tanδ。Tanδ是损耗模量的储能模量的比例。

材料的阻尼特性可以通过测量确定位移之间的相位滞后和作用力。Tanδ策划反对温度和玻璃化转变通常观察到生物材料的峰值会吸收能量通过玻璃化转变。

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这个问题导致了对PCB生产新材料的调查。欧洲杯足球竞彩对于任何材料作为电子组件,玻璃化转变温度和材料的刚度和模量在不同的温度是至关重要的因素。

温度扫描PCB。

DMA实验开始之前,样品在三点弯曲夹和冷却到-150°C。

来源:PerkinElmer

2020欧洲杯下注官网 实验条件
DMA 8000 1 L真空 示例: 基于环氧树脂电路板
几何: 三点弯曲
维度: 17.5 (l) x 1.5 6 (w) x (t)毫米
温度: -150°C到250°C 3°C /分钟1
频率: 0.1、1.0和10.0赫兹

结果与结论

这种材料的玻璃化转变是图1所示的峰值tanδ和模量下降。一个清晰的可以看到频率依赖性,这意味着是一个放松的过渡。材料的模量基本上是常数为2.3×1010和5.0×109 Pa,之前和之后分别这个过渡。

tanδ的峰值是用于建立玻璃转变温度,频率取决于所示142.6°C到151.8°C。

示例夹具张力模式。

图1所示。示例夹具张力模式。图片来源:PerkinElmer

这些数据收集使用-150°C初始温度。另一个放松的事件可以被扩大较低温度数据(如图2)。

鉴于模量和谭测量具有频率依赖性,这种转变是明白地放松。这表明DMA是一种非常有效的方法来跟踪这些较低的温度变化。

从铝样品位移。

图2。从铝样品位移。图片来源:PerkinElmer

它已经证明了一个精确的模量可以达到这种epoxy-based PCB材料通过选择三点弯曲的几何。也简单的玻璃化转变温度。

DMA观察此类事件的敏感性还允许识别的放松。更低温度转换可以很容易地检测到与这个实验的设备,因为它可以低至-190°C。2020欧洲杯下注官网

这些信息已经采购,审核并改编自PerkinElmer提供的材料。欧洲杯足球竞彩

在这个来源的更多信息,请访问PerkinElmer。

引用

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  • 美国心理学协会

    PerkinElmer。(2022年9月01)。多频分析环氧属性。AZoM。检索2022年10月18日,来自//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21972。

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    PerkinElmer。“多频分析环氧属性”。AZoM。2022年10月18日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21972 >。

  • 芝加哥

    PerkinElmer。“多频分析环氧属性”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21972。(2022年10月18日访问)。

  • 哈佛大学

    PerkinElmer。2022年。多频分析环氧属性。AZoM,认为2022年10月18日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21972。

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