Kołdra izolacyjna z aerożelu do kompaktowych źródeł ciepła o wysokiej temperaturze
Seria mikroizolacji aerożelowo-melaminowych SINOYQX
W miarę jak nowoczesne baterie, systemy magazynowania energii (ESS), falowniki, moduły mocy SiC/IGBT i elektronika szybkiego ładowania stają się coraz mniejsze i bardziej wydajne, ciepło gromadzi się coraz bardziej w coraz ciasnych przestrzeniach. Konwencjonalna izolacja często napotyka trzy typowe wąskie gardła:
- Nie ma miejsca na grubość — warstwa izolacyjna musi być bardzo cienka.
- Niewystarczające oddzielenie temperatur — cienkie materiały często nie są w stanie skutecznie blokować dużego strumienia ciepła.
- Wyższe wymagania bezpieczeństwa — odporność na ogień i trwałość są teraz obowiązkowe.
Seria mikroizolacji SINOYQX Aerogel–Melamine została stworzona, aby sprostać tym wyzwaniom. Zapewnia ultracienką (1–4 mm) barierę termiczną , skalowalną konwersję i kompatybilność z laminatami, pomagając inżynierom utrzymać ciepło tam, gdzie jego miejsce, i chronić wrażliwe komponenty w projektach mikroprzestrzennych.

1) Pozycjonowanie: Skupienie na globalnym rynku „Kompaktowych izolacji wysokotemperaturowych”
SINOYQX jest przeznaczony do najbardziej wymagających i najszybciej rozwijających się scenariuszy zarządzania ciepłem:
- Ograniczenia mikroprzestrzeni: szczeliny między komórkami, wnęki modułów, wnętrza obudów i ciasne zespoły
- Wysoka gęstość strumienia ciepła:szybki wzrost temperatury i krótkie drogi rozprzestrzeniania ciepła
- Projektowanie z myślą o bezpieczeństwie: : ognioodporność, stabilność termiczna i testowalność
Platforma ta obsługuje wiele branż, w tym baterie/ESS, elektronikę mocy, elektronikę użytkową i sprzęt przemysłowy.
2) Propozycja wartości (główne twierdzenia)
✅ Ultracienkie struktury o grubości 1–4 mm: znaczące rozdzielenie temperatur w ograniczonej przestrzeni
Przy zastosowaniu odpowiednich warunków brzegowych i ułożenia warstw, możliwe jest osiągnięcie różnicy temperatur wynoszącej 20–50°C (w zależności od mocy źródła ciepła, rezystancji styku i granic chłodzenia).
✅ Przewodność cieplna na poziomie zaledwie 0.012 W/m·K: cienka, ale bardzo skuteczna
Ta seria może osiągnąć przewodność cieplna na poziomie zaledwie 0.012 W/m·K (w zależności od grubości, gęstości, temperatury, metody badania i konfiguracji laminatu).
Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyższej rezystancji cieplnej na milimetr — co pozwala zachować cienką konstrukcję przy jednoczesnym poprawieniu izolacji termicznej.
✅ Wrodzona trudnopalność: UL94 V-0
W przypadku akumulatorów i elektroniki mocy bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest rygorystycznym wymogiem. Ta seria obsługuje konstrukcję i walidację klasy UL94 V-0 (z zastrzeżeniem raportów z testów zewnętrznych).
✅ Szeroki zakres temperatur pracy: od -200°C do +240°C
Nadaje się do cykli termicznych, długotrwałej pracy i trudnych warunków w szerokim zakresie temperatur.
✅ Przyjazne dla konwerterów: wycinanie, klejenie i laminowanie (PET/PI/folia aluminiowa)
Zaprojektowane z myślą o wdrożeniu inżynieryjnym i produkcji masowej:
- Konwersja wykrojników/wykrojników
- Klejenie / podkład PSA
- Układy laminowania w PET / PI / folia aluminiowa i innych warstw funkcjonalnych
✅ Zoptymalizowany pod kątem mikroprzestrzeni, małej objętości i dużego strumienia ciepła
Przeznaczone do stosowania w barierach termicznych, osłonach punktów gorących, konstrukcjach zapobiegających niekontrolowanemu wzrostowi temperatury oraz ochronie wrażliwych elementów.
3) Specyfikacje typowe (dotyczące wyświetlania na stronie internetowej)
Uwaga: Wartości różnią się w zależności od gatunku, grubości, gęstości, ułożenia laminatu i warunków testowych. Ostateczne specyfikacje powinny zostać potwierdzone raportami z testów.
| Pozycja | Typowa zdolność |
| Zakres grubości | 1–4 mm (możliwość dostosowania) |
| Przewodność cieplna | już od 0.012 W/m·K (zależnie od stanu) |
| Ognioodporność | podpory UL94V-0 ścieżka (według raportów z testów) |
| Temperatura robocza | -200 ° C do + 240 ° C |
| Konwersja | Wycinanie, klejenie/klejenie PSA, laminowanie |
| Opcje laminowania | PET / PI / folia aluminiowa (niestandardowe układanki) |
| Scenariusze docelowe | Mikrokosmos, duży strumień ciepła, kompaktowe źródła ciepła |
4) Akumulator i ESS: Przekształcanie bezpieczeństwa termicznego w konstrukcję
W systemach akumulatorowych izolacja nie służy wyłącznie blokowaniu ciepła, ale także zwiększeniu marginesu bezpieczeństwa systemu i udoskonaleniu konstrukcji obudowy.
Typowe punkty integracji obejmują:
- Bariery termiczne między komórkami opóźnić wymianę ciepła
- Ekranowanie punktów gorących do okablowania, tworzyw sztucznych, czujników i obudów
- Izolacja termiczna BMS/PCS aby zmniejszyć unoszenie i naprężenie pochodzące z pobliskich źródeł ciepła
- Stosy łagodzące skutki niekontrolowanego wzrostu temperatury z wykorzystaniem folii aluminiowej/laminatów PI do wielowarstwowej ochrony
Rezultatem jest zaprojektowana, skalowalna „struktura bariery termicznej” — nie tylko grubsza izolacja.
5) Elektronika mocy: stabilizacja granicy wokół źródeł ciepła SiC/IGBT
Moduły mocy często narażone są na działanie kumulującego się ciepła w pobliżu podzespołów wrażliwych na temperaturę oraz ciasno upakowanych elementów.
Aplikacje obejmują:
- Izolacja obwodowa modułu IGBT/SiC
- Wykładzina wnęki falownika / DC-DC aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się ciepła w obudowach
- Stosy ochronne połączenie izolacji + izolacji elektrycznej (PI) + odbicia cieplnego (folia)
6) Elektronika użytkowa i sprzęt przemysłowy: gdy przestrzeń jest największym ograniczeniem
W przypadku szybkich ładowań, kompaktowych modułów i lokalnych stref gorąca wewnątrz małych wnęk, kluczem jest często dopasowanie i możliwość produkcji w takim samym stopniu, jak wydajność termiczna.
SINOYQX koncentruje się na wytwarzaniu izolacji na tyle cienkiej, aby można ją było zintegrować z innymi materiałami i na tyle przekształcalnej, aby można ją było produkować masowo.
7) Wdrażanie rozwiązań inżynieryjnych: proste podejście w 3 krokach
Krok 1 — Określ źródło ciepła i granice
Moc, interfejs styku, przepływ powietrza/rozpraszanie ciepła określają osiągalną separację temperatur.
Krok 2 — Wybierz sposób układania i montażu
- Tylko izolacja: pojedyncza, ultracienka warstwa
- Izolacja + odbicie: dodaj folię aluminiową
- Izolacja + izolacja elektryczna: dodaj PI
- Szybszy montaż: funkcje mocowania/pozycjonowania PSA
Krok 3 — Zablokuj specyfikacje za pomocą metod testowych
Ustal standard testu, obciążenie/ciśnienie, punkty temperatury i materiały interfejsu, a następnie przeprowadź walidację za pomocą raportów wewnętrznych lub zewnętrznych.
8) Często zadawane pytania
P1: W jakich warunkach mierzona jest wartość 0.012 W/m·K?
A: Przewodność cieplna zależy od standardu, temperatury, grubości/gęstości, stopnia kompresji i ułożenia warstw laminatu. Aby wdrożyć program, należy zdefiniować metodę i warunki badania oraz potwierdzić je raportami.
P2: Czy 1–4 mm naprawdę może spowodować różnicę temperatur rzędu 20–50°C?
O: Tak – pod warunkiem, że całkowita rezystancja termiczna i rezystancja styku/połączenia są prawidłowo zaprojektowane. Rzeczywiste wyniki zależą od warunków brzegowych i ułożenia warstw i powinny zostać zweryfikowane na prototypach.
P3: Czy można go kształtować i montować w sposób efektywny?
O: Tak. Seria obsługuje konwersję (wykrawanie), klejenie/klejenie PSA i laminowanie folią PET/PI/aluminiową w celu produkcji masowej.
Skontaktuj się z SINOYQX
Jeśli projektujesz izolację dla akumulatorów, systemów ESS, falowników lub dowolnego kompaktowego źródła ciepła wysokotemperaturowego, SINOYQX może pomóc w przygotowaniu próbek, przygotowaniu zaleceń dotyczących układania warstw, przeprowadzeniu testów porównawczych i wdrożeniu produkcyjnym.
SINOYQX
- E-mail: [email chroniony]
- Telefon/WeChat: + 86-13540702776
- Strona internetowa: www.sinoyqx.com