Mica orriakMineral oinarritutako xafla materiala da, isolamendu termiko eta elektriko bikaina eskaintzen duena. Xafla meheetan zatitu daitezkeen mineral geruza lauak, distiratsuak eta uniformez osatuta dago. Maindiretan erabilitako mikaren forma ohikoena Moscovite Mica da isolamendu eta propietate mekaniko bikainengatik. Mikako xaflek tenperatura handiko iraunkortasuna dute, aukera bikaina bihurtuz isolamendu elektrikoko aplikazioetarako, tenperaturak 1000 ºC-koak izan daitezkeen.
Zeintzuk dira mica-orrien erabilerak?
Mica orriak hainbat aplikaziotan erabiltzen dira. Mikaren xaflaren erabilera aipagarrienetako batzuek isolamendu elektrikoa, berogailu elementuak, tenperatura altuko gasak eta aplikazio elektronikoak egiteko piezak fabrikatzen dituzte. Egonkortasun termiko bikaina dela eta, mica orriak labe eta labeen estalduretan erabiltzen dira, tenperaturak milaka gradu arte iritsi baitira.
Zein da mica-orrien iraunkortasuna?
Mica-orrien iraunkortasuna ezaugarri aipagarrienetakoa da. Tenperatura altuak eta ingurune gogorrak jasan ditzake, isolamendu termiko eta elektriko bikaina behar duten aplikazioetarako aukera ezin hobea bihurtuz. Mikako xaflek tenperatura altuetan gordetzen dituzte beren forma eta propietate mekanikoak, eta horrek aukera handiagoa ematen die isolamendu elektrikoetarako eta juntatzeko aplikazioetarako.
Zeintzuk dira mica-orrien propietateak?
Mikako xaflek propietate hauek dituzte:
- Indar dielektriko altua
- Egonkortasun termiko bikaina eta isolamendua
- Hedapen termiko baxua
- Erresistentzia kimiko bikaina
- Malgutasuna eta gogortasuna
Bukaera
Ondorioz, Mica-orriak aukera bikaina dira tenperatura handiko iraunkortasuna eskatzen duten aplikazioetarako. Bere propietate bereziak egokiak dira beste material batzuek huts egiten duten hainbat aplikazioetarako. Ningbo Kaxite zigilatzeko materialak Co., Ltd. mica-orrien fabrikatzaile garrantzitsuena da eta aplikazio industrial eta elektronikorako mika produktu ugari eskaintzen ditu. Informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu gure webgunea at
https://www.industrial-seals.com. Gurekin harremanetan jartzeko, bidali e-posta bidali
kaxite@seal-china.com.
Ikerketa paperak:
1. Das, S. K. et al. (2012). Injekzio moldaketa erabiliz plastikozko miklako xaflak fabrikatzeko metodo berria. Polimero-plastikoen teknologia eta ingeniaritza, 141 (2), 173-182.
2. Guha, A. et al. (2015). Patrazio-parametroak eta betegarria kargatu dira, mica-betetako polipropilenozko konposatuen propietate mekaniko eta elektrikoetan. POLIMER APLIKATZEKO ZIENTZIA, 132 (10).
3. Chen, J. L. et al. (2018). Mikak betetako epoxi konpositeen eroankortasun termikoari buruzko azterketa esperimentala. Materialen Zientzia aldizkaria: Elektronikako materialak, 29 (5), 4120-4127.
4. Wang, C. et al. (2016). Mikaren partikulen tamainaren eragina Mica-betetako polipropileno konposatuen propietate mekanikoetan. Polimeroen ingeniaritza eta zientzia, 56 (3), 291-297.
5. Zhang, J. F. et al. (2013). Mica-betetako poliimido nanocompositoak prestatu eta karakterizatzea. Polimero-plastikoen teknologia eta ingeniaritza, 52 (15), 1609-1615.
6. Wang, Y. P. et al. (2017). Mikaren betegarrien gainazaleko tratamenduak Mica betetako polipropilenozko konposatuen propietate mekanikoetan. Materialen Zientzia aldizkaria: Elektronikako materialak, 28 (7), 6057-6062.
7. Liu, X. et al. (2020). Pressieseless Mica-beirazko zeramikazko konposatu propietate dielektriko bikainekin. Amerikako Zeramikazko Gizartearen aldizkaria, 103 (11), 6254-6262.
8. Li, X. Z. et al. (2014). Mikaren prestaketa akrilonitrile-butadiene-satiene (ABS) konposatuak prestatzea. Polimero-plastikoen teknologia eta ingeniaritza, 53 (13), 1333-1340.
9. Wang, Y. Q. et al. (2019). Mica Pearlite-ren eragina ikertzea poliamidaren 66. propietateak. Tribologia, 39 (4), 361-369.
10. Meng, H. X. et al. (2016). Mikaren poliamida 6 konposite mekaniko, termiko, termiko eta elektrikoen propietateak. Plastika eta konposatu indartuak eta konposatuak, 35 (21), 1625-1632.