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          麥瑞特電纜材料(昆山)有限公司

          麥瑞特線纜材料(昆山)有限公司

          主營:電纜繞包材料 ● 電纜填充材料

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          軸裝PI復合膜

          所屬分類: 阻燃繞包材料

          產品簡介:1. ?核心定義??軸裝PI復合膜?是一種基于?垂直多軸分層復合技術?制備的聚酰亞胺基多功能薄膜材料,通過軸裝設備將PI基膜與金屬箔、纖維增強層、功能涂層等異質材料逐層堆疊,并利用熱熔/熱壓工藝實現高強度界面鍵合。其核心特征包括:?垂直梯度結構?:從底層(力學增強層)到頂層(功能防護層)的梯度性能設計;?多

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          產品說明

          17 軸裝PI復合膜.png

          1. ?核心定義?

          ?軸裝PI復合膜?是一種基于?垂直多軸分層復合技術?制備的聚酰亞胺基多功能薄膜材料,通過軸裝設備將PI基膜與金屬箔、纖維增強層、功能涂層等異質材料逐層堆疊,并利用熱熔/熱壓工藝實現高強度界面鍵合。其核心特征包括:

          ?垂直梯度結構?:從底層(力學增強層)到頂層(功能防護層)的梯度性能設計;

          ?多維度增強?:螺旋纏繞(抗剪切)與環向纏繞(抗拉伸)協同強化;

          ?超薄集成?:總厚度可低至10μm,層數可達5-10層(單層厚度1-5μm)。

          2. ?工藝原理與設備?

          (1)?軸裝復合系統架構?

          模塊

          技術參數/功能

          ?垂直多軸組?

          -   主基膜軸(PI膜)+ 輔料軸×4(銅箔/碳纖維/陶瓷涂層)
            - 軸間距≤30mm,同步精度±0.02mm/m

          ?動態熱壓塔?

          -   分層溫控(底層350℃→中層280℃→頂層150℃)
            - 真空熱壓(壓力0.1-10MPa,真空度≤10?3 Pa)

          ?張力協同系統?

          -   磁懸浮閉環張力控制(精度±0.01N)
            - 膜材延展率補償算法(應變誤差<0.05%)

          ?在線檢測單元?

          -   激光干涉測厚(精度±0.05μm)
            - 高光譜成像(識別層間異物≥1μm)

          (2)?工藝流程?

          ?基膜預處理?

          PI膜等離子活化(Ar/O?混合氣體,功率800W),表面能提升至60mN/m;

          涂覆納米SiO?/PI雜化熱熔膠(熔點250-300℃)。

          ?軸裝逐層復合?

          ?底層?:PI膜+碳纖維網(螺旋纏繞±45°,張力5N);

          ?中間層?:PI/銅箔復合(環向纏繞90°,張力2N);

          ?頂層?:PI+氟化防護涂層(靜電噴涂,厚度1μm)。

          ?梯度熱壓鍵合?

          底層:350℃/5MPa,熔融滲透碳纖維孔隙;

          頂層:150℃/0.5MPa,定型防護層;

          真空排氣(微孔尺寸<0.1μm)。

          ?冷卻定型?

          梯度降溫(10℃/min),翹曲度<0.01mm/m;

          曲率自適應收卷(動態調節半徑0.5-5mm)。

          3. ?性能對比與突破?

          性能指標

          常規PI復合膜

          軸裝PI復合膜

          ?層間結合力?

          4-6MPa(膠粘劑依賴)

          10-18MPa(熱熔滲透+機械互鎖)

          ?面內導熱系數?

          0.2-0.5W/(m·K)(各向同性)

          1.5-3W/(m·K)(碳纖維定向導熱)

          ?耐溫交變性?

          -196~260℃(200次循環)

          -269~450℃(1000次循環無分層)

          ?面密度?

          ≥25g/m2(5層結構)

          ≤15g/m2(10層超薄復合)

          4. ?典型應用場景?

          (1)?深空探測可展開天線?

          ?復合結構?

          底層:PI/碳纖維(抗拉強度>800MPa);

          中層:PI/銅網格(方阻<0.1Ω/□);

          頂層:PI/原子氧防護涂層(侵蝕率<1μg/cm2·h)。

          ?性能?

          折疊-展開壽命>1萬次(R=0.2mm),面密度18g/m2;

          耐-180℃~150℃交變(月球極區環境模擬)。

          (2)?高功率柔性散熱基板?

          ?納米復合設計?

          軸裝復合PI/垂直石墨烯(面內導熱>120W/(m·K));

          銅微柱陣列嵌入(熱通量>500W/cm2)。

          ?應用指標?

          5G射頻芯片封裝(厚度50μm,熱阻<0.5℃·cm2/W);

          彎折半徑0.3mm下性能無衰減。

          (3)?固態電池雙極板封裝?

          ?層構設計?

          導電層:PI/不銹鋼箔復合(接觸電阻<1mΩ·cm2);

          密封層:PI/玻璃陶瓷共熔(氦泄漏率<10?? Pa·m3/s)。

          ?耐久性?

          耐電解液腐蝕(80℃, 6個月),膨脹率<0.1%;

          循環壓力載荷>10?次(0-10MPa)。

          5. ?技術挑戰與創新方案?

          挑戰點

          解決方案

          驗證指標

          ?層間熱應力累積?

          仿生梯度CTE設計(層間CTE差<0.5ppm/℃)

          熱循環后分層率<0.005%

          ?超薄層對位偏移?

          激光摩爾紋實時糾偏(分辨率0.1μm)

          100m卷長累積偏移<2μm

          ?高溫界面氧化?

          原位生成Al?O?阻隔層(ALD沉積,厚度5nm)

          400℃氧化增重<0.01mg/cm2

          ?環保回收難題?

          動態共價鍵PI(200℃可解聚回收率>95%)

          回收材料性能保留率>90%

          6. ?前沿研究方向?

          ?4D智能響應膜?

          形狀記憶PI+光熱石墨烯,太陽光觸發自展開(形變率>300%);

          應用于火星基地可重構輻射屏蔽層。

          ?量子復合膜?

          PI膜內嵌入量子點/碳納米管異質結,同步實現電磁屏蔽(SE>60dB)與壓力傳感(靈敏度0.1kPa?1)。

          ?AI全流程優化?

          數字孿生模擬熱壓應力場,實時調控工藝參數(生產良率>99.8%);

          深度學習預測材料壽命(誤差<5%)。


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