| MOQ: | 1PCS |
| preço: | 2.99USD/pcs |
| embalagem padrão: | Packing |
| Período de entrega: | 2-10 working days |
| método de pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs |
Descrição do laminado revestido de cobre de alta fiabilidade F4BTMS265
O F4BTMS265 é um laminado de PTFE (politetrafluoroetileno) avançado, de qualidade aeroespacial, cheio de cerâmica,representando uma evolução tecnológica significativa na série F4BTM da Taizhou Wangling Insulation Material FactoryProjetado para aplicações de missão crítica, este material incorpora um grande volume de preenchimentos cerâmicos especializados e tecido de vidro ultrafinos e ultrafinos,resultando em uma estabilidade elétrica excepcional, integridade mecânica e resiliência ambiental.
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Tecnologia de base e composição
O material é formulado misturando resina de PTFE com uma quantidade substancial de partículas nanocerâmicas e uma quantidade mínima de tecido de vidro ultrafino.Esta composição exclusiva minimiza o "efeito de fibra de tecido" durante a propagação de ondas eletromagnéticasO material é normalmente laminado com 1 oz (0.5 ml) de alumínio, com uma duração de cerca de 1 minuto.035 mm) RTF (Reverse Treated Foil) cobre de baixo perfil, assegurando uma baixa perda de condutor e uma excelente resistência da casca.Este substrato de alto desempenho é qualificado para aplicações que exigem fiabilidade a nível espacial e foi concebido para substituir equivalentes importados..
Principais especificações eléctricas
O F4BTMS265 oferece um perfil elétrico controlado com precisão e estável até altas frequências:
Constante dielétrica (Dk): um valor nominal de 2,65 a 10 GHz, com uma tolerância excepcionalmente limitada de ± 0.04.
Fator de dissipação (Df): apresenta características de perda ultra-baixa: 0,0012 a 10 GHz, 0,0014 a 20 GHz e 0,0018 a 40 GHz, garantindo uma atenuação mínima do sinal.
Coeficiente de temperatura constante dielétrica (TcDk): -88 ppm/°C a partir de -55°C até +150°C, demonstrando excelente estabilidade numa ampla gama de temperaturas operacionais.
Ficha de dados F4BTMS
| Parâmetros técnicos do produto | Modelos de produtos e folha de dados | ||||||||||||
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BTMS220 | F4BTMS233 | F4BTMS255 | F4BTMS265 | F4BTMS294 | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430 | F4BTMS450 | F4BTMS615 | F4BTMS1000 |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
| Constante dielétrica (projeto) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
| Tangente de perdas (típica) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55 oC a 150 oC | PPM/°C | - 130 | - 122. | - 92 | - 88 | - 20 | - 20 | - 39 | - 60 | -58 anos. | - 96 | -320 |
| Resistência ao descascamento | 1 OZ RTF de cobre | N/mm | > 24 | > 24 | > 18 | > 18 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 |
| Resistividade de volume | Condição normal | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Resistividade de superfície | Condição normal | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Força elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
| Coeficiente de expansão térmica (direcção X, Y) | -55oC a 288oC | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
| Coeficiente de expansão térmica (direcção Z) | -55oC a 288oC | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | / | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação |
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Composição do material | / | / | PTFE, fibra de vidro ultrafina e ultrafina (quarzo). | PTFE, fibra de vidro ultra fina e ultra fina, cerâmica. | |||||||||
Especificações normalizadas do produto
Folha de cobre: Configuração padrão1 oz de folha de cobre RTF. A0.5 oz (0,018 mm)Opção RTF disponível.
Espessura padrão: Disponível em várias espessuras dielétricas com base em:0.127 mm (5 mil)A espessura dieléctrica mínima alcançável para o F4BTMS265 é de 0,127 mm.0.254mm, 0.508mm, 1.016mm, 1.524mm)são oferecidos com as tolerâncias estreitas correspondentes (por exemplo,1.524 mm ± 0,06 mm)).
Tamanhos padrão do painel: os tamanhos padrão incluem460 mm x 610 mm (18 "x 24")e610 mm x 920 mm (24 "x 36")para a eficiência de fabrico.
Performance mecânica e térmica:
Resistência ao descascamento: > 1,8 N/mm (com 1 oz de cobre RTF).
Coeficiente de expansão térmica (CTE): direção XY: 15-20 ppm/°C; direção Z: 72 ppm/°C (-55°C a +288°C).
Conductividade térmica (direção Z): 0,36 W/(m·K), proporcionando melhor dissipação de calor.
Temperatura máxima de funcionamento: -55°C a +260°C.
Classificação de inflamabilidade: UL 94 V-0.
Outras propriedades críticas:
Resistividade de volume e de superfície: ≥ 1x108 MΩ·cm e ≥ 1x108 MΩ, respectivamente, indicando um desempenho de isolamento superior.
Absorção de umidade: 0,025%, contribuindo para um desempenho estável em condições úmidas.
Confiabilidade do esforço térmico: passa 3 ciclos de 10 segundos a 260 °C sem delaminação.
Força elétrica (direção Z): > 34 kV/mm.
Voltagem de ruptura (direção XY): > 42 kV.
Densidade: 2,26 g/cm3.
Aplicações típicas
Equipamento aeroespacial e aviônico
Antenas de matriz sensíveis a fases e em fase
Sistemas de comunicação por satélite
Radar de alta frequência e sistemas de radar militares
Redes de alimentação
Circuitos de alta contagem de camadas e plano de fundo
Em resumo, o F4BTMS265 é um laminado de primeira linhaDk de 2.65, ultra-baixa perda de até 40 GHz, excelente estabilidade térmica e dimensional e resistência superior a ambientes adversos.Combinado com excelente fabricabilidade para placas complexas de várias camadas, torna-a uma solução doméstica ideal para as aplicações de RF e microondas mais exigentes.
| MOQ: | 1PCS |
| preço: | 2.99USD/pcs |
| embalagem padrão: | Packing |
| Período de entrega: | 2-10 working days |
| método de pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs |
Descrição do laminado revestido de cobre de alta fiabilidade F4BTMS265
O F4BTMS265 é um laminado de PTFE (politetrafluoroetileno) avançado, de qualidade aeroespacial, cheio de cerâmica,representando uma evolução tecnológica significativa na série F4BTM da Taizhou Wangling Insulation Material FactoryProjetado para aplicações de missão crítica, este material incorpora um grande volume de preenchimentos cerâmicos especializados e tecido de vidro ultrafinos e ultrafinos,resultando em uma estabilidade elétrica excepcional, integridade mecânica e resiliência ambiental.
![]()
Tecnologia de base e composição
O material é formulado misturando resina de PTFE com uma quantidade substancial de partículas nanocerâmicas e uma quantidade mínima de tecido de vidro ultrafino.Esta composição exclusiva minimiza o "efeito de fibra de tecido" durante a propagação de ondas eletromagnéticasO material é normalmente laminado com 1 oz (0.5 ml) de alumínio, com uma duração de cerca de 1 minuto.035 mm) RTF (Reverse Treated Foil) cobre de baixo perfil, assegurando uma baixa perda de condutor e uma excelente resistência da casca.Este substrato de alto desempenho é qualificado para aplicações que exigem fiabilidade a nível espacial e foi concebido para substituir equivalentes importados..
Principais especificações eléctricas
O F4BTMS265 oferece um perfil elétrico controlado com precisão e estável até altas frequências:
Constante dielétrica (Dk): um valor nominal de 2,65 a 10 GHz, com uma tolerância excepcionalmente limitada de ± 0.04.
Fator de dissipação (Df): apresenta características de perda ultra-baixa: 0,0012 a 10 GHz, 0,0014 a 20 GHz e 0,0018 a 40 GHz, garantindo uma atenuação mínima do sinal.
Coeficiente de temperatura constante dielétrica (TcDk): -88 ppm/°C a partir de -55°C até +150°C, demonstrando excelente estabilidade numa ampla gama de temperaturas operacionais.
Ficha de dados F4BTMS
| Parâmetros técnicos do produto | Modelos de produtos e folha de dados | ||||||||||||
| Características do produto | Condições de ensaio | Unidade | F4BTMS220 | F4BTMS233 | F4BTMS255 | F4BTMS265 | F4BTMS294 | F4BTMS300 | F4BTMS350 | F4BTMS430 | F4BTMS450 | F4BTMS615 | F4BTMS1000 |
| Constante dielétrica (típica) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 6.15 | 10.20 |
| Tolerância constante dielétrica | / | / | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.12 | ± 0.2 |
| Constante dielétrica (projeto) | 10 GHz | / | 2.2 | 2.33 | 2.55 | 2.65 | 2.94 | 3.0 | 3.50 | 4.3 | 4.5 | 6.15 | 10.2 |
| Tangente de perdas (típica) | 10 GHz | / | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | / | / | |
| Coeficiente de temperatura constante dielétrica | -55 oC a 150 oC | PPM/°C | - 130 | - 122. | - 92 | - 88 | - 20 | - 20 | - 39 | - 60 | -58 anos. | - 96 | -320 |
| Resistência ao descascamento | 1 OZ RTF de cobre | N/mm | > 24 | > 24 | > 18 | > 18 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 |
| Resistividade de volume | Condição normal | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Resistividade de superfície | Condição normal | MΩ | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 | ≥ 1 × 10^8 |
| Força elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | > 26 | > 30 | > 32 | > 34 | > 40 | > 40 | > 42 | > 44 | > 45 | > 48 | > 23 |
| Voltagem de ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | > 35 | > 38 | > 40 | > 42 | > 48 | > 52 | > 55 | > 52 | > 54 | > 55 | > 42 |
| Coeficiente de expansão térmica (direcção X, Y) | -55oC a 288oC | ppm/oC | 40, 50 | 35, 40 | 15, 20 | 15, 20 | 10, 12 | 10, 11 | 10, 12 | 13, 12 | 12, 12 | 10, 12 | 16, 18 |
| Coeficiente de expansão térmica (direcção Z) | -55oC a 288oC | ppm/oC | 290 | 220 | 80 | 72 | 22 | 22 | 20 | 47 | 45 | 40 | 32 |
| Estresse térmico | 260°C, 10s,3 vezes | / | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação | Sem delaminação |
| Absorção de água | 20 ± 2 °C, 24 horas | % | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| Densidade | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.28 | 2.3 | 2.51 | 2.53 | 2.75 | 3.2 |
| Temperatura de funcionamento a longo prazo | Câmara de baixa e alta temperatura | °C | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 | -55 ¢ + 260 |
| Conductividade térmica | Direcção Z | W/(M.K) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Composição do material | / | / | PTFE, fibra de vidro ultrafina e ultrafina (quarzo). | PTFE, fibra de vidro ultra fina e ultra fina, cerâmica. | |||||||||
Especificações normalizadas do produto
Folha de cobre: Configuração padrão1 oz de folha de cobre RTF. A0.5 oz (0,018 mm)Opção RTF disponível.
Espessura padrão: Disponível em várias espessuras dielétricas com base em:0.127 mm (5 mil)A espessura dieléctrica mínima alcançável para o F4BTMS265 é de 0,127 mm.0.254mm, 0.508mm, 1.016mm, 1.524mm)são oferecidos com as tolerâncias estreitas correspondentes (por exemplo,1.524 mm ± 0,06 mm)).
Tamanhos padrão do painel: os tamanhos padrão incluem460 mm x 610 mm (18 "x 24")e610 mm x 920 mm (24 "x 36")para a eficiência de fabrico.
Performance mecânica e térmica:
Resistência ao descascamento: > 1,8 N/mm (com 1 oz de cobre RTF).
Coeficiente de expansão térmica (CTE): direção XY: 15-20 ppm/°C; direção Z: 72 ppm/°C (-55°C a +288°C).
Conductividade térmica (direção Z): 0,36 W/(m·K), proporcionando melhor dissipação de calor.
Temperatura máxima de funcionamento: -55°C a +260°C.
Classificação de inflamabilidade: UL 94 V-0.
Outras propriedades críticas:
Resistividade de volume e de superfície: ≥ 1x108 MΩ·cm e ≥ 1x108 MΩ, respectivamente, indicando um desempenho de isolamento superior.
Absorção de umidade: 0,025%, contribuindo para um desempenho estável em condições úmidas.
Confiabilidade do esforço térmico: passa 3 ciclos de 10 segundos a 260 °C sem delaminação.
Força elétrica (direção Z): > 34 kV/mm.
Voltagem de ruptura (direção XY): > 42 kV.
Densidade: 2,26 g/cm3.
Aplicações típicas
Equipamento aeroespacial e aviônico
Antenas de matriz sensíveis a fases e em fase
Sistemas de comunicação por satélite
Radar de alta frequência e sistemas de radar militares
Redes de alimentação
Circuitos de alta contagem de camadas e plano de fundo
Em resumo, o F4BTMS265 é um laminado de primeira linhaDk de 2.65, ultra-baixa perda de até 40 GHz, excelente estabilidade térmica e dimensional e resistência superior a ambientes adversos.Combinado com excelente fabricabilidade para placas complexas de várias camadas, torna-a uma solução doméstica ideal para as aplicações de RF e microondas mais exigentes.