Koc izolacyjny aerożelowy: ultracienka mikroizolacja SINOYQX z aerożelu i melaminy (przewodność cieplna od 0.012 W/m·K)

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:

  1. Nie ma miejsca na grubość — warstwa izolacyjna musi być bardzo cienka.
  2. Niewystarczające oddzielenie temperatur — cienkie materiały często nie są w stanie skutecznie blokować dużego strumienia ciepła.
  3. 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.

PozycjaTypowa zdolność
Zakres grubości1–4 mm (możliwość dostosowania)
Przewodność cieplnajuż od 0.012 W/m·K (zależnie od stanu)
Ognioodpornośćpodpory UL94V-0 ścieżka (według raportów z testów)
Temperatura robocza-200 ° C do + 240 ° C
KonwersjaWycinanie, klejenie/klejenie PSA, laminowanie
Opcje laminowaniaPET / PI / folia aluminiowa (niestandardowe układanki)
Scenariusze doceloweMikrokosmos, 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