| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Wanglings F4BME217 ist ein Hochleistungs-PTFE-Verbundlaminat, das für anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen entwickelt wurde. Präzise formuliert aus gewebtem Glasfasergewebe, PTFE-Harz und Folie, bietet es überlegene, konsistente elektrische Eigenschaften.
Dieses Material der nächsten Generation übertrifft seinen Vorgänger, F4B220, deutlich und bietet geringere dielektrische Verluste, einen höheren Isolationswiderstand und verbesserte Stabilität. Es dient als zuverlässiger, leistungsstarker inländischer Ersatz für vergleichbare importierte Laminate.
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Wichtige Materialvarianten:
Die Kern-Dielektrikumsformulierung ist in zwei Kupferfolienkonfigurationen erhältlich, um den spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden:
F4BM217: Beschichtet mit Standard-Elektrodepositions-(ED)-Kupferfolie. Dies ist eine kostengünstige Lösung für Standard-Hochfrequenzanwendungen, bei denen geringe passive Intermodulation (PIM) nicht kritisch ist.
F4BME217: Beschichtet mit Reverse-Treated Foil (RTF)-Kupfer. Diese Konfiguration bietet eine überlegene Low-PIM-Leistung, ermöglicht präzisere Ätzungen für Feinleiterschaltungen und reduziert Leitungsverluste, wodurch sie sich ideal für hochpräzise Designs eignet.
Maßgeschneiderte Leistung durch Materialwissenschaft:
Die elektrischen und mechanischen Eigenschaften von F4BME217 werden präzise durch Anpassung des Verhältnisses von PTFE zu Glasfasergewebe innerhalb des Verbundwerkstoffs abgestimmt. Dies ermöglicht kontrollierte Dielektrizitätskonstanten bei gleichzeitiger Beibehaltung geringer Verluste und verbesserter Dimensionsstabilität.
Eine höhere Dielektrizitätskonstante wird durch Erhöhung des Glasfaseranteils erreicht, was die Dimensionsstabilität verbessert, den Wärmeausdehnungskoeffizienten senkt und die Temperaturdrift reduziert.
Diese Anpassung beinhaltet einen ausgewogenen Kompromiss, da ein höheres Glasfaserverhältnis zu einem geringfügigen Anstieg der dielektrischen Verluste führen kann.
Diese Designflexibilität ermöglicht es Ingenieuren, die optimale Materialgüte für ein perfektes Gleichgewicht aus elektrischer Leistung, mechanischer Robustheit und Verarbeitungsanforderungen auszuwählen.
Typische Anwendungsfälle
-Mikrowelle, HF und Radar
-Phasenschieber, passive Komponenten
-Leistungsteiler, Koppler, Kombinierer
-Zuführungsnetzwerke, Phased-Array-Antennen
-Satellitenkommunikation, Basisstationsantennen
| Technische Produktparameter | Produktmodell & Datenblatt | |||
| Produktmerkmale | Testbedingungen | Einheit | F4BME217 | |
| Dielektrizitätskonstante (typisch) | 10 GHz | / | 2,17 | |
| Dielektrizitätskonstante Toleranz | / | / | ±0,04 | |
| Verlustfaktor (typisch) | 10 GHz | / | 0,001 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | ||
| Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -150 | |
| Schälfestigkeit | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Volumenwiderstand | Standardbedingung | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Oberflächenwiderstand | Standardbedingung | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Elektrische Festigkeit (Z-Richtung) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | |
| Durchschlagsspannung (XY-Richtung) | 5KW,500V/s | KV | >30 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | XY-Richtung | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Z-Richtung | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Thermische Belastung | 260℃, 10s,3 mal | Keine Delamination | ||
| Wasseraufnahme | 20±2℃, 24 Stunden | % | ≤0,08 | |
| Dichte | Raumtemperatur | g/cm3 | 2,17 | |
| Langzeitbetriebstemperatur | Hoch-Tief-Temperaturkammer | ℃ | -55~+260 | |
| Wärmeleitfähigkeit | Z-Richtung | W/(M.K) | 0,24 | |
| PIM | Nur für F4BME anwendbar | dBc | ≤-159 | |
| Entflammbarkeit | / | UL-94 | V-0 | |
| Materialzusammensetzung | PTFE, Glasfasergewebe F4BM gepaart mit ED-Kupferfolie, F4BME gepaart mit reverse-behandelter (RTF) Kupferfolie. |
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| MOQ: | 1Stk |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vakuumbeutel+Kartons |
| Lieferfrist: | 8-9 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Wanglings F4BME217 ist ein Hochleistungs-PTFE-Verbundlaminat, das für anspruchsvolle HF- und Mikrowellenanwendungen entwickelt wurde. Präzise formuliert aus gewebtem Glasfasergewebe, PTFE-Harz und Folie, bietet es überlegene, konsistente elektrische Eigenschaften.
Dieses Material der nächsten Generation übertrifft seinen Vorgänger, F4B220, deutlich und bietet geringere dielektrische Verluste, einen höheren Isolationswiderstand und verbesserte Stabilität. Es dient als zuverlässiger, leistungsstarker inländischer Ersatz für vergleichbare importierte Laminate.
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Wichtige Materialvarianten:
Die Kern-Dielektrikumsformulierung ist in zwei Kupferfolienkonfigurationen erhältlich, um den spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden:
F4BM217: Beschichtet mit Standard-Elektrodepositions-(ED)-Kupferfolie. Dies ist eine kostengünstige Lösung für Standard-Hochfrequenzanwendungen, bei denen geringe passive Intermodulation (PIM) nicht kritisch ist.
F4BME217: Beschichtet mit Reverse-Treated Foil (RTF)-Kupfer. Diese Konfiguration bietet eine überlegene Low-PIM-Leistung, ermöglicht präzisere Ätzungen für Feinleiterschaltungen und reduziert Leitungsverluste, wodurch sie sich ideal für hochpräzise Designs eignet.
Maßgeschneiderte Leistung durch Materialwissenschaft:
Die elektrischen und mechanischen Eigenschaften von F4BME217 werden präzise durch Anpassung des Verhältnisses von PTFE zu Glasfasergewebe innerhalb des Verbundwerkstoffs abgestimmt. Dies ermöglicht kontrollierte Dielektrizitätskonstanten bei gleichzeitiger Beibehaltung geringer Verluste und verbesserter Dimensionsstabilität.
Eine höhere Dielektrizitätskonstante wird durch Erhöhung des Glasfaseranteils erreicht, was die Dimensionsstabilität verbessert, den Wärmeausdehnungskoeffizienten senkt und die Temperaturdrift reduziert.
Diese Anpassung beinhaltet einen ausgewogenen Kompromiss, da ein höheres Glasfaserverhältnis zu einem geringfügigen Anstieg der dielektrischen Verluste führen kann.
Diese Designflexibilität ermöglicht es Ingenieuren, die optimale Materialgüte für ein perfektes Gleichgewicht aus elektrischer Leistung, mechanischer Robustheit und Verarbeitungsanforderungen auszuwählen.
Typische Anwendungsfälle
-Mikrowelle, HF und Radar
-Phasenschieber, passive Komponenten
-Leistungsteiler, Koppler, Kombinierer
-Zuführungsnetzwerke, Phased-Array-Antennen
-Satellitenkommunikation, Basisstationsantennen
| Technische Produktparameter | Produktmodell & Datenblatt | |||
| Produktmerkmale | Testbedingungen | Einheit | F4BME217 | |
| Dielektrizitätskonstante (typisch) | 10 GHz | / | 2,17 | |
| Dielektrizitätskonstante Toleranz | / | / | ±0,04 | |
| Verlustfaktor (typisch) | 10 GHz | / | 0,001 | |
| 20 GHz | / | 0,0014 | ||
| Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -150 | |
| Schälfestigkeit | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Volumenwiderstand | Standardbedingung | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Oberflächenwiderstand | Standardbedingung | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Elektrische Festigkeit (Z-Richtung) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | |
| Durchschlagsspannung (XY-Richtung) | 5KW,500V/s | KV | >30 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | XY-Richtung | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| Z-Richtung | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Thermische Belastung | 260℃, 10s,3 mal | Keine Delamination | ||
| Wasseraufnahme | 20±2℃, 24 Stunden | % | ≤0,08 | |
| Dichte | Raumtemperatur | g/cm3 | 2,17 | |
| Langzeitbetriebstemperatur | Hoch-Tief-Temperaturkammer | ℃ | -55~+260 | |
| Wärmeleitfähigkeit | Z-Richtung | W/(M.K) | 0,24 | |
| PIM | Nur für F4BME anwendbar | dBc | ≤-159 | |
| Entflammbarkeit | / | UL-94 | V-0 | |
| Materialzusammensetzung | PTFE, Glasfasergewebe F4BM gepaart mit ED-Kupferfolie, F4BME gepaart mit reverse-behandelter (RTF) Kupferfolie. |
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