Аерогелно изолационно одеяло за компактни високотемпературни източници на топлина
SINOYQX серия микроизолации от аерогел и меламин
Тъй като съвременните батерии, системите за съхранение на енергия (ESS), инверторите, SiC/IGBT захранващите модули и бързозареждащата се електроника стават все по-малки и по-мощни, топлината се концентрира все повече в по-тесни пространства. Конвенционалната изолация често се сблъсква с три често срещани проблема:
- Няма място за дебелина — изолационният слой трябва да е ултратънък.
- Недостатъчно температурно разделяне — тънките материали често не могат ефективно да блокират високия топлинен поток.
- По-високи изисквания за безопасност — устойчивостта на пламък и дълготрайността вече са задължителни.
Серията микроизолации SINOYQX Aerogel-Melamine е създадена, за да реши тези предизвикателства. Тя осигурява ултратънка (1–4 мм) термична бариера , мащабируемо преобразуване и съвместимост с ламинат, помагайки на инженерите да задържат топлината там, където ѝ е мястото, и да защитават чувствителните компоненти в микропространствените конструкции.

1) Позициониране: Фокус върху глобалния пазар на „компактна изолация за високотемпературни източници на топлина“
SINOYQX е насочен към най-взискателните и най-бързо развиващите се сценарии за управление на топлината:
- Ограничения на микропространството: междинни пролуки, кухини на модули, вътрешни пространства на корпуса и плътни сглобки
- Висока плътност на топлинния потокбързо покачване на температурата и къси пътища на разпространение на топлината
- Безопасността на първо място дизайн: забавяне на горенето, термична стабилност и изпитваеми характеристики
Тази платформа поддържа множество индустрии, включително батерии/ESS, силова електроника, потребителска електроника и промишлено оборудване.
2) Предложение за стойност (основни твърдения)
✅ Ултратънки структури от 1–4 мм: значимо температурно разделяне в ограничено пространство
С правилно подреждане и гранични условия, проектите могат да постигнат температурна разлика от 20–50°C (в зависимост от мощността на източника на топлина, контактното съпротивление и границите на охлаждане).
✅ Топлопроводимост от едва 0.012 W/m·K: тънка, но високоефективна
Тази серия може да достигне топлопроводимост от едва 0.012 W/m·K (в зависимост от дебелината, плътността, температурата, метода на изпитване и конфигурацията на ламината).
Това позволява по-високо термично съпротивление на милиметър – позволявайки ви да останете тънки, като същевременно подобрявате термичното разделяне.
✅ Присъщо огнеупорен път: UL94 V-0
За батериите и силовата електроника, пожарната безопасност е строго изискване. Тази серия поддържа проектиране и валидиране с клас UL94 V-0 (при условие че са получени от доклади от тестове на трети страни).
✅ Широк работен температурен диапазон: от -200°C до +240°C
Подходящ за термични цикли, дългосрочна експлоатация и тежки условия в широк температурен диапазон.
✅ Подходящ за конвертори: щанцоване, свързване и ламиниране (PET/PI/алуминиево фолио)
Проектиран за инженерно внедряване и масово производство:
- Щанцовано / целувъчно изрязване
- Свързване / PSA подложка
- Ламиниране на стекове с PET / PI / алуминиево фолио и други функционални слоеве
✅ Оптимизиран за микропространство, малък обем и висок топлинен поток
Проектирани за термични бариери, екраниране на горещи точки, структури за смекчаване на термичното преливане и защита на чувствителни компоненти.
3) Типични спецификации (за показване на уебсайт)
Забележка: Стойностите варират в зависимост от класа, дебелината, плътността, подреждането на ламината и условията на изпитване. Крайните спецификации трябва да бъдат потвърдени от протоколи от изпитвания.
| Точка | Типични възможности |
| Диапазон на дебелина | 1–4 мм (персонализира се) |
| Топлопроводимост | едва 0.012 W/m·K (зависи от състоянието) |
| Огнеустойчивост | Поддържа UL94 V-0 път (според протоколи от изпитвания) |
| Работна температура | -200 ° C до + 240 ° C |
| Преобразуване | Щанцоване, лепене/PSA, ламиниране |
| Опции за ламиниране | PET / PI / алуминиево фолио (по поръчка) |
| Целеви сценарии | Микропространство, висок топлинен поток, компактни горещи източници |
4) Батерии и ESS: Превръщане на термичната безопасност в структура
В батерийните системи изолацията не е само за блокиране на топлината, а за увеличаване на границата на безопасност на системата и подобряване на дизайна на защитните мембрани.
Типичните точки на интеграция включват:
- Термични бариери между клетки за забавяне на топлопреноса
- Защита от горещи точки за окабеляване, пластмаси, сензори и корпуси
- Термоизолация на BMS/PCS за намаляване на отклонението и напрежението от близките източници на топлина
- Комплекси за смекчаване на термичното неконтролируемо пренапрежение използване на алуминиево фолио / PI ламинати за многослойна защита
Резултатът е проектирана, мащабируема „термична бариерна структура“ – не просто по-дебела изолация.
5) Силова електроника: Стабилизиране на границата около SiC/IGBT източници на топлина
Силовите модули често страдат от концентрирана топлина в близост до температурно чувствителни компоненти и плътно опаковани.
Приложенията включват:
- Периферна изолация на IGBT/SiC модул
- Облицовка на кухината на инвертора / DC-DC за намаляване на разпространението на топлина в корпусите
- Защитни стекове комбиниране на изолация + електрическа изолация (PI) + топлоотражение (фолио)
6) Потребителска електроника и промишлено оборудване: Когато пространството е най-голямото ограничение
За бързозареждащи се, компактни модули и локални горещи зони в малки кухини, ключът често е както прилягането + производствеността, така и топлинните характеристики.
SINOYQX се фокусира върху производството на изолация, достатъчно тънка за интегриране и достатъчно конвертируема за масово производство.
7) Инженерно внедряване: прост подход в 3 стъпки
Стъпка 1 — Определете източника на топлина и границите му
Захранването, контактният интерфейс, въздушният поток/поглъщането на топлина определят постижимото температурно разделяне.
Стъпка 2 — Изберете метод на подреждане и сглобяване
- Само изолация: единичен ултратънък слой
- Изолация + отражение: добавете алуминиево фолио
- Изолация + електрическа изолация: добавете PI
- По-бърз монтаж: PSA подложка / функции за позициониране
Стъпка 3 — Фиксиране на спецификациите с методи за тестване
Фиксирайте стандарта за изпитване, натоварването/налягането, температурните точки и интерфейсните материали, след което валидирайте чрез вътрешни или доклади от трети страни.
8) Често задавани въпроси
В1: При какви условия се измерва 0.012 W/m·K?
A: Топлопроводимостта зависи от стандарта, температурата, дебелината/плътността, компресията и подреждането на ламината. За приемане на програмата, дефинирайте метода на изпитване и условията и потвърдете с доклади.
В2: Може ли 1–4 мм наистина да постигне температурна разлика от 20–50°C?
A: Да – когато общото термично съпротивление и съпротивлението на интерфейса/контакта са правилно проектирани. Действителните резултати зависят от подреждането и граничните условия и трябва да бъдат валидирани с прототипи.
В3: Може ли да се оформи и сглоби ефективно?
A: Да. Серията поддържа конвертиране (щанцоване), свързване/PSA и ламиниране с PET/PI/алуминиево фолио за масово производство.
Свържете се със SINOYQX
Ако проектирате изолация за батерии, ESS, инвертори или друг компактен високотемпературен източник на топлина, SINOYQX може да подпомогне изготвянето на мостри, препоръки за подреждане, сравнителни тестове и внедряване в производството.
SINOYQX
- Мейл: [имейл защитен]
- Телефон/WeChat: + 86-13540702776
- уебсайт: www.sinoyqx.com