I den moderne silikoneindustri spiller silikoneolie med lavt-hydrogenindhold en stadig vigtigere rolle som et vigtigt tværbindingsmiddel og et modifikationsmellemprodukt. Med den stigende integration af elektronikindustrien og den voksende efterspørgsel efter højtydende elastomerer er, hvordan man præcist kontrollerer aktiviteten og distributionen af silicium-hydrogenbindinger (Si-H) blevet et kerneproblem i forbedringen af produktets ydeevne.
Jiujiang Deep Sea Technology vil give en -dybdegående analyse af de professionelle anvendelser af silikoneolie med lavt-hydrogenindhold inden for flydende silikone (LSR) og elektroniske potteblandinger fra fire dimensioner: kemisk mekanisme, anvendelsesscenarier, ydeevnepåvirkning og valganbefalinger.

I. Kemisk beskaffenhed og reaktionsmekanisme af silikoneolie med lavt-hydrogenindhold
Silikoneolier med lavt-hydrogenindhold refererer typisk til side-kædehydrogen-holdig polymethylsiloxaner eller ende-co-hydrogen-holdig silikoneolier med et hydrogenindhold på mellem 0,1 % og 0,5 % (vægt/vægt). Deres molekylære kæder indeholder en vis andel af aktive Si-H-bindinger, som under påvirkning af en platinkatalysator kan gennemgå en additionsreaktion (hydrosilylering) med vinyl-holdige basissilikoner.
Compared to high-hydrogen silicone oils (typically >1,0 %) silikoneolier med lavt-hydrogenindhold giver en blidere og mere kontrollerbar tværbindingsmekanisme.
Reducer tværbindingstæthed-: Undgå, at materialer bliver sprøde på grund af for hurtig eller tæt tværbinding.
Forbedret fleksibilitet: Indførelsen af lange kædesegmenter øger elasticiteten af netstrukturen og forbedrer rivemodstanden.
Undertrykkelse af sidereaktioner: Reduktion af hydrogenbobler, der dannes under reaktionen af overskydende Si-H med fugt, hvilket sikrer produktets kompakthed.
II. Dybde-påføring i flydende silicagel (LSR)
Flydende silikone, en meget gennemsigtig og-rivningsfast tilsætningselastomer, bruges i vid udstrækning i babyprodukter, medicinsk udstyr og smarte wearables. Silikoneolier med lavt-hydrogenindhold fungerer primært som hjælpetværbindingsmidler eller hærdningsmidler i disse applikationer.
2.1 Justering af hårdhed og modul Hårdheden af LSR'er er typisk mellem Shore A 10-80 grader. Elastomerens modul kan justeres præcist ved at ændre andelen af lavhydrogen silikoneolie. På grund af dets relativt lange molekylære kæder bevarer det noget af mobiliteten af molekylekæderne, mens det giver tværbindingspunkter, hvilket gør det muligt for det færdige produkt at opretholde høj hårdhed uden at ofre dets forlængelse ved brud.
2.2 Forbedring af gennemsigtighed og inhibering af gulning Høj-kvalitets lav-hydrogensilikoneolier er dybt raffinerede, hvilket resulterer i ekstremt lavt indhold af flygtige stoffer (D4-D10). I medicinske -kvalitets LSR'er undgår anvendelse af silikoneolier med lavt-hydrogenindhold effektivt urenhedsudfældning forårsaget af tværbindingsmidler med lav renhed, hvilket sikrer langsigtet- optisk gennemsigtighed af produktet og signifikant hæmmer gulning under højtemperaturvulkanisering.
2.3 Typiske datareference Ifølge industrilitteratur og eksperimentelle data kan trækstyrken i en typisk Shore A 40 graders LSR-formulering ved at bruge en lav-hydrogen-silikoneolie med et hydrogenindhold på 0,18 % øges med ca. 15 %-20 %, og rivestyrken kan øges med ca.
III. Teknologiske fordele inden for elektronisk indkapsling
Elektroniske pottemasser bruges hovedsageligt til forsegling af komponenter såsom LED-drivere, sensorer og transformere. Deres kernekrav er lav viskositet, høj isolering, flammehæmning og termisk stabilitet.
3.1 Fremragende penetrations- og udjævningsegenskaber: Silikoneolier med lavt-hydrogen-indhold har lav viskositet (typisk 50-300 mm²/s), hvilket giver pottemassen fremragende flydeevne før hærdning. Dette gør det muligt for den at trænge ind i de små huller i præcisions elektroniske komponenter, opnå omnidirektionel indkapsling og undgå porer eller døde zoner.
3.2 Fremragende dielektriske egenskaber: Den ikke-polære molekylære struktur af silikoneolier med lavt-hydrogen-indhold giver dem ekstrem høj dielektrisk styrke (større end eller lig med 20 kV/mm) og ekstrem lav dielektrisk konstant. Under tværbinding kan silikoneolier med lavt-hydrogen-indhold danne et meget symmetrisk tre-dimensionelt netværk med basisklæbemidlet, hvilket reducerer tilstedeværelsen af polære grupper og sikrer dermed isolationsstabiliteten af elektroniske komponenter under høj-strømme.
3.3 Temperaturmodstand og stressbuffering: Elektroniske produkter gennemgår cyklisk termisk cyklus under drift. Det tværbundne netværk dannet med deltagelse af silikoneolier med lavt-hydrogen-indhold har en lavere glasovergangstemperatur. Dette betyder, at inden for et temperaturområde på -50 grader til 200 grader forbliver pottemassen elastisk, absorberer indre spændinger forårsaget af termisk ekspansion og sammentrækning og beskytter skrøbelige loddesamlinger og spåner mod mekanisk skade.
Silikoneolie med lavt-hydrogenindhold, som "skeletstøtten" til flydende silikone (LSR) og elektroniske potteblandinger, udvikler sig i retning afultra-lav flygtighed, høj oprensning og funktionalisering.
