| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vacuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 working days |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000PCS per month |
CuClad®-Laminate sind Verbundwerkstoffe aus gewebter Glasfaser und Polytetrafluorethylen (PTFE), die speziell für den Einsatz als Unterlage für Leiterplatten (PCB) entwickelt wurden.Durch präzise Regulierung des Verhältnisses von Glasfaser zu PTFE, CuClad-Laminate bieten ein diversifiziertes Produktportfolio:von Varianten mit ultra-niedriger dielektrischer Konstante und Verlusttangente bis hin zu hochverstärkten Sorten, die für eine verbesserte Dimensionsstabilität optimiert sind.
Im Vergleich zu nicht gewebten, glasfaserverstärkten PTFE-Laminaten mit gleichwertigen dielektrischen Konstanten verleiht die gewebte Glasfaserverstärkung in CuClad-Produkten eine überlegene Dimensionsstabilität.Die konsequente, das auf den Glasfaserstoff aufgetragenen, streng kontrollierten PTFE-Beschichtungsprozess ermöglicht es Rogers, Laminate mit einem breiteren Spektrum an dielektrischen Konstanten zu liefern,sowie eine verbesserte dielektrische Konstante-Einheitlichkeit gegenüber vergleichbaren nicht gewebten Glasfaserverstärkten AlternativenDiese Leistungsmerkmale positionieren CuClad als bevorzugte Materiallösung für die Herstellung von Filtern, Kopplungen und Geräuscharmen.
Ein charakteristisches Merkmal von CuClad-Laminaten ist ihre Querschnittskonstruktion: aufeinanderfolgende Schichten von PTFE-beschichteten Glasfaserschichten sind 90° zueinander ausgerichtet. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchFür bestimmte Anwendungen von Antennen mit Phasenarray haben die Konstrukteure festgestellt, daß dieses Niveau der Isotropie eine kritische Leistungsvoraussetzung darstellt.
CuClad 217 (mit einer dielektrischen Konstante Er von 2,17 ̊2.20) nutzt ein niedriges Glasfaser-PTFE-Verhältnis, um die minimale dielektrische Konstante und den Ablösungsfaktor unter allen mit Glasfaser verstärkten PTFE-Laminaten zu erreichenZusammen ermöglichen diese Eigenschaften eine schnellere Signalverbreitungsgeschwindigkeit und ein erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis.
![]()
Merkmale und Vorteile
- Kreuzschicht gewebte Glasfaserstruktur mit wechselnden Schichten, die 90° zueinander gerichtet sind
-Hoches PTFE-Glasverhältnis
- Überlegene dielektrische Konstante Einheitlichkeit gegenüber vergleichbaren nicht gewebten Glasfaserverstärkten Laminaten
- Elektrische und mechanische Isotropie in der XY-Ebene
- Sehr geringer Signalverlust.
- Ideal für Schaltkreise, die auf dielektrische Konstante (Er) anfällig sind
Typische Anwendungen
- Militärische Elektroniksysteme (einschließlich Radaren, elektronische Gegenmaßnahmen (ECM) und elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM))
- Mikrowellenkomponenten (z. B. Geräuscharme Verstärker (LNA), Filter und Kopplungen)
| Eigenschaften | Prüfmethode | Die Situation | CuClad 217 |
| Dielektrische Konstante @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dielektrische Konstante @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Verlustfaktor @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Erthermischer Koeffizient (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 angepasst | -10°C bis +140°C | - 160 |
| Schälfestigkeit (Pfund pro Zoll) | IPC TM-650 2.4.8 | Nach thermischem Stress | 14 |
| Volumenwiderstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Oberflächenwiderstand (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Bogenwiderstand (Sekunden) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Zugmodul (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Zugfestigkeit (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Kompressionsmodul (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Flexural Modulus (KPSI) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Dielektrische Aufspaltung (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Spezifisches Schwergewicht (g/cm3) | ASTM D-792 Methode A | A, 23°C | 2.23 |
| Absorption von Wasser (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Koeffizient der thermischen Ausdehnung (ppm/°C) - X-Achse - Y-Achse - Z-Achse |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 Thermomechanische Analysierer |
0°C bis 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM E-1225 | 100 °C | 0.26 |
|
Ausgasung - Gesamtmassenverlust (%) Gesammeltes flüchtiges Kondensationsmaterial (%) Rückgewinnung von Wasserdampf (%) Sichtbares Kondensat (±) |
Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen Höchstens 1,00% Höchstens 0,10% |
125°C, ≤10-6 torr
|
0.01 0.01 0.00 Nein |
| Entflammbarkeit | UL 94 Vertikalverbrennung; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Entspricht UL94-V0 |
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | USD9.99-99.99 |
| Standardverpackung: | Vacuum bags+Cartons |
| Lieferfrist: | 8-9 working days |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000PCS per month |
CuClad®-Laminate sind Verbundwerkstoffe aus gewebter Glasfaser und Polytetrafluorethylen (PTFE), die speziell für den Einsatz als Unterlage für Leiterplatten (PCB) entwickelt wurden.Durch präzise Regulierung des Verhältnisses von Glasfaser zu PTFE, CuClad-Laminate bieten ein diversifiziertes Produktportfolio:von Varianten mit ultra-niedriger dielektrischer Konstante und Verlusttangente bis hin zu hochverstärkten Sorten, die für eine verbesserte Dimensionsstabilität optimiert sind.
Im Vergleich zu nicht gewebten, glasfaserverstärkten PTFE-Laminaten mit gleichwertigen dielektrischen Konstanten verleiht die gewebte Glasfaserverstärkung in CuClad-Produkten eine überlegene Dimensionsstabilität.Die konsequente, das auf den Glasfaserstoff aufgetragenen, streng kontrollierten PTFE-Beschichtungsprozess ermöglicht es Rogers, Laminate mit einem breiteren Spektrum an dielektrischen Konstanten zu liefern,sowie eine verbesserte dielektrische Konstante-Einheitlichkeit gegenüber vergleichbaren nicht gewebten Glasfaserverstärkten AlternativenDiese Leistungsmerkmale positionieren CuClad als bevorzugte Materiallösung für die Herstellung von Filtern, Kopplungen und Geräuscharmen.
Ein charakteristisches Merkmal von CuClad-Laminaten ist ihre Querschnittskonstruktion: aufeinanderfolgende Schichten von PTFE-beschichteten Glasfaserschichten sind 90° zueinander ausgerichtet. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchFür bestimmte Anwendungen von Antennen mit Phasenarray haben die Konstrukteure festgestellt, daß dieses Niveau der Isotropie eine kritische Leistungsvoraussetzung darstellt.
CuClad 217 (mit einer dielektrischen Konstante Er von 2,17 ̊2.20) nutzt ein niedriges Glasfaser-PTFE-Verhältnis, um die minimale dielektrische Konstante und den Ablösungsfaktor unter allen mit Glasfaser verstärkten PTFE-Laminaten zu erreichenZusammen ermöglichen diese Eigenschaften eine schnellere Signalverbreitungsgeschwindigkeit und ein erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis.
![]()
Merkmale und Vorteile
- Kreuzschicht gewebte Glasfaserstruktur mit wechselnden Schichten, die 90° zueinander gerichtet sind
-Hoches PTFE-Glasverhältnis
- Überlegene dielektrische Konstante Einheitlichkeit gegenüber vergleichbaren nicht gewebten Glasfaserverstärkten Laminaten
- Elektrische und mechanische Isotropie in der XY-Ebene
- Sehr geringer Signalverlust.
- Ideal für Schaltkreise, die auf dielektrische Konstante (Er) anfällig sind
Typische Anwendungen
- Militärische Elektroniksysteme (einschließlich Radaren, elektronische Gegenmaßnahmen (ECM) und elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM))
- Mikrowellenkomponenten (z. B. Geräuscharme Verstärker (LNA), Filter und Kopplungen)
| Eigenschaften | Prüfmethode | Die Situation | CuClad 217 |
| Dielektrische Konstante @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dielektrische Konstante @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Verlustfaktor @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Erthermischer Koeffizient (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 angepasst | -10°C bis +140°C | - 160 |
| Schälfestigkeit (Pfund pro Zoll) | IPC TM-650 2.4.8 | Nach thermischem Stress | 14 |
| Volumenwiderstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Oberflächenwiderstand (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Bogenwiderstand (Sekunden) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Zugmodul (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Zugfestigkeit (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Kompressionsmodul (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Flexural Modulus (KPSI) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Dielektrische Aufspaltung (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Spezifisches Schwergewicht (g/cm3) | ASTM D-792 Methode A | A, 23°C | 2.23 |
| Absorption von Wasser (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Koeffizient der thermischen Ausdehnung (ppm/°C) - X-Achse - Y-Achse - Z-Achse |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 Thermomechanische Analysierer |
0°C bis 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM E-1225 | 100 °C | 0.26 |
|
Ausgasung - Gesamtmassenverlust (%) Gesammeltes flüchtiges Kondensationsmaterial (%) Rückgewinnung von Wasserdampf (%) Sichtbares Kondensat (±) |
Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen Höchstens 1,00% Höchstens 0,10% |
125°C, ≤10-6 torr
|
0.01 0.01 0.00 Nein |
| Entflammbarkeit | UL 94 Vertikalverbrennung; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Entspricht UL94-V0 |
![]()