Аерогелевий ізоляційний шар: ультратонка мікроізоляція SINOYQX з аерогелю та меламіну (теплопровідність до 0.012 Вт/м·K)

Аерогелева ізоляційна ковдра для компактних високотемпературних джерел тепла

Серія мікроізоляції SINOYQX на основі аерогелю та меламіну

Оскільки сучасні акумулятори, системи накопичення енергії (ESS), інвертори, силові модулі SiC/IGBT та електроніка швидкої зарядки стають меншими та потужнішими, тепло все більше концентрується у вузьких просторах. Традиційна ізоляція часто стикається з трьома поширеними проблемами:

  1. Немає місця для товщини — шар ізоляції має бути надтонким.
  2. Недостатнє розділення температур — тонкі матеріали часто не можуть ефективно блокувати високий тепловий потік.
  3. Вищі вимоги безпеки — вогнестійкість та довговічність тепер є обов'язковими.

Серія мікроізоляцій SINOYQX Aerogel-Melamine створена для вирішення цих проблем. Вона забезпечує надтонкий (1–4 мм) тепловий бар'єр , масштабоване перетворення та сумісність з ламінатом, допомагаючи інженерам утримувати тепло там, де йому місце, та захищати чутливі компоненти в мікропросторових конструкціях.

1) Позиціонування: Орієнтація на світовий ринок «Компактної високотемпературної ізоляції джерел тепла»

SINOYQX орієнтований на найвимогливіші та найшвидше зростаючі сценарії теплового менеджменту:

  • Обмеження мікропростору: міжелементні зазори, порожнини модулів, внутрішні поверхні корпусів та герметичні збірки
  • Висока щільність теплового потокушвидке підвищення температури та короткі шляхи поширення тепла
  • Безпека на першому місцівогнестійкість, термостабільність та перевірені характеристики

Ця платформа підтримує різні галузі, включаючи акумулятори/ESS, силову електроніку, побутову електроніку та промислове обладнання.

2) Ціннісна пропозиція (основні твердження)

✅ Ультратонкі структури 1–4 мм: значуще температурне розділення в обмеженому просторі

За належного розташування елементів та граничних умов конструкції можуть досягти різниці температур 20–50°C (залежно від потужності джерела тепла, контактного опору та меж охолодження).

✅ Теплопровідність до 0.012 Вт/м·K: тонка, але дуже ефективна

Ця серія може досягти теплопровідність до 0.012 Вт/м·K (залежно від товщини, щільності, температури, методу випробування та конфігурації ламінату).
Це забезпечує вищий тепловий опір на міліметр, дозволяючи вам залишатися тонким, одночасно покращуючи теплове розділення.

✅ Власне вогнестійкий процес: UL94 V-0

Для акумуляторної та силової електроніки пожежна безпека є суворою вимогою. Ця серія відповідає стандарту UL94 V-0 та відповідає вимогам (за умови наявності звітів про випробування третіх сторін).

✅ Широкий діапазон робочих температур: від -200°C до +240°C

Придатний для термоциклування, тривалої служби та суворих умов у широкому діапазоні температур.

✅ Зручний для конвертерів: висікання, склеювання та ламінування (ПЕТ/ПІ/алюмінієва фольга)

Розроблено для інженерного впровадження та масового виробництва:

  • Конвертування висічкою / поцілунковою висічкою
  • Склеювання / підкладка PSA
  • Склади для ламінування з ПЕТ / ПІ / алюмінієва фольга та інші функціональні шари

✅ Оптимізовано для мікропростору, малого об'єму та високого теплового потоку

Призначені для створення теплових бар'єрів, екранування гарячих точок, конструкцій для зменшення теплового витоку та захисту чутливих компонентів.

3) Типові характеристики (для відображення на веб-сайті)

Примітка: Значення залежать від сорту, товщини, щільності, способу укладання ламінату та умов випробування. Остаточні характеристики мають бути підтверджені звітами про випробування.

пунктТипова здатність
Діапазон товщини1–4 мм (налаштовується)
Теплопровідністьвсього 0.012 Вт/м·K (залежно від стану)
ВогнестійкістьПідтримали UL94 V-0 шлях (згідно зі звітами про випробування)
Робоча температура-200 ° C до + 240 ° C
ПеретворенняВисічка, склеювання/PSA, ламінування
Варіанти ламінуванняПЕТ / ПІ / алюмінієва фольга (штабелювання на замовлення)
Цільові сценаріїМікропростір, високий тепловий потік, компактні гарячі джерела

4) Акумулятори та ESS: перетворення теплової безпеки на структуру

У акумуляторних системах ізоляція полягає не лише у блокуванні тепла, а й у підвищенні запасу безпеки системи та покращенні конструкції герметичності.

Типові точки інтеграції включають:

  • Міжклітинні теплові бар'єри уповільнити теплопередачу
  • Захист від гарячих точок для проводки, пластмас, датчиків та корпусів
  • Теплова ізоляція BMS/PCS щоб зменшити дрейф та напругу від джерел тепла поблизу
  • Комплекси заходів для пом'якшення теплового вибуху використання алюмінієвої фольги / PI ламінату для багатошарового захисту

Результатом є спроектована, масштабована «теплобар'єрна структура» — не просто товстіша ізоляція.

5) Силова електроніка: стабілізація межі навколо джерел тепла SiC/IGBT

Силові модулі часто страждають від концентрованого тепла поблизу температурно-чутливих компонентів та щільної упаковки.

Додатки включають:

  • Периферійна ізоляція модулів IGBT/SiC
  • Футеровка порожнини інвертора / постійного струму щоб зменшити поширення тепла в корпусах
  • Захисні стеки поєднання ізоляції + електроізоляції (PI) + тепловідбиття (фольги)

6) Побутова електроніка та промислове обладнання: коли простір є найбільшим обмеженням

Для швидкозарядних, компактних модулів та локальних гарячих зон усередині невеликих порожнин ключовим фактором часто є як сумісність та технологічність, так і теплові характеристики.

SINOYQX зосереджується на створенні ізоляції, достатньо тонкої для інтеграції , та достатньо конвертованої для масового виробництва.

7) Впровадження інженерії: простий 3-етапний підхід

Крок 1 — Визначте джерело тепла та його межі
Живлення, контактний інтерфейс, потік повітря/тепловідведення визначають досяжний температурний розрив.

Крок 2 — Виберіть спосіб штабелювання та складання

  • Тільки ізоляція: один надтонкий шар
  • Ізоляція + відбиття: додати алюмінієву фольгу
  • Ізоляція + електрична ізоляція: додати PI
  • Швидше складання: функції підкладки/позиціонування PSA

Крок 3 — Зафіксуйте специфікації за допомогою методів тестування
Зафіксуйте стандарт випробування, навантаження/тиск, температурні точки та матеріали інтерфейсу, а потім перевірте за допомогою внутрішніх або сторонніх звітів.

8) FAQ

Q1: За яких умов вимірюється 0.012 Вт/м·K?
A: Теплопровідність залежить від стандарту, температури, товщини/щільності, стиснення та укладання ламінату. Для прийняття програми визначте метод випробувань та умови, а також підтвердіть їх звітами.

Q2: Чи дійсно різниця температур 1–4 мм може досягти 20–50°C?
В: Так, коли загальний тепловий опір та опір інтерфейсу/контакту розраховані належним чином. Фактичні результати залежать від суміжних та граничних умов і повинні бути перевірені за допомогою прототипів.

Q3: Чи можна його ефективно сформувати та зібрати?
В: Так. Серія підтримує конвертування (висікання), склеювання/PSA та ламінування PET/PI/алюмінієвою фольгою для масового виробництва.

Зв'яжіться з SINOYQX

Якщо ви проектуєте ізоляцію для акумуляторів, ESS, інверторів або будь-якого компактного високотемпературного джерела тепла, SINOYQX може допомогти зі зразками, рекомендаціями щодо стеків, порівнювальними тестами та впровадженням у виробництво.

SINOYQX