Силикондон суу агып кетиши мүмкүнбү?

Силикон герметик, прокладка материалы катары кеңири колдонулат жанасиликон капсулаларыэлектроникада, анткени ал ийкемдүү бойдон калат, көптөгөн субстраттарга жакшы жабышат жана кеңири температура диапазондорунда иштейт. Бирок сатып алуучулар жана инженерлер көп учурда Google'га жазышкан "Суу силикондон агып кетиши мүмкүнбү?" деген суроого так техникалык жооп бар:

Суу силикондун айланасынан (боштуктар, начар адгезия же кемчиликтер аркылуу) толугу менен кургатылган силикон аркылуу өткөнгө караганда алда канча көп өтүшү мүмкүн. Бирок, силикон материалдары дайыма эле идеалдуу буу тосмосу боло бербейт, андыктансуу буусу көптөгөн силикон эластомерлери аркылуу жай өтө алатубакыттын өтүшү менен.

Ортодогу айырмачылыкты түшүнүүсуюктуктун агып чыгышыжанабуу өткөрүмдүүлүгүколдонмоңуз үчүн туура силикон капсулалоочу каражатты же герметикти тандоонун ачкычы болуп саналат.

 

Суюк суу жана суу буусу: эки башка "агып кетүү"

1) Суюк суунун агып кетиши

Туура колдонулган силикон, адатта, суюк сууну натыйжалуу тосуп калат. Көпчүлүк реалдуу дүйнөдөгү бузулууларда суу төмөнкү себептерден улам кирип кетет:

  • Шурулардын толук эмес капталышы же жука тактар
  • Беттин начар даярдалышы (май, чаң, бөлүп чыгаруучу заттар)
  • Байланыш сызыгын үзгөн кыймыл
  • Туура эмес кургатуудан улам пайда болгон аба көбүкчөлөрү, боштуктар же жаракалар
  • Субстрат үчүн туура эмес силикон химиясы (адгезия төмөн)

Үзгүлтүксүз, жакшы жабышкан силикон шурусу конструкцияга, калыңдыгына жана муундардын геометриясына жараша чачырандыларга, жамгырларга жана ал тургай кыска мөөнөттүү сууга туруштук бере алат.

2) Суу буусунун сиңирилиши

Силикон бүтүн бойдон калганда да, көптөгөн силикон эластомерлери суу буусунун жай диффузиясына жол берет. Бул тешик сыяктуу көрүнгөн "агып кетүү" эмес — мембрана аркылуу акырындык менен өткөн нымдуулукка окшош.

Электрониканы коргоо үчүн бул айырмачылык маанилүү: эгерде силикон капсуласынын буу өткөргүчтүгү болсо, ал суюк сууну тосуп калса дагы, сиздин PCB айлар/жылдар бою нымдуулукка дуушар болушу мүмкүн.

Эмне үчүн силикон капсула катары колдонулат

A силикон капсулаларысуу өткөрбөө үчүн гана эмес, жалпы ишенимдүүлүк үчүн да тандалат:

  • Кеңири тейлөө температурасы:көптөгөн силикондор болжол менен иштейт-50°Cден +200°Cге чейин, адистештирилген баалары жогору.
  • Ийкемдүүлүк жана стресстен арылуу:төмөн модуль жылуулук цикли учурунда ширетүүчү муундарды жана компоненттерди коргоого жардам берет.
  • Ультрафиолет нурларына жана аба ырайына туруктуулук:Силикон көптөгөн органикалык полимерлерге салыштырмалуу сыртта жакшы туруштук берет.
  • Электр изоляциясы:жакшы диэлектрикалык көрсөткүчтөр жогорку чыңалуудагы жана сезгич электрониканын долбоорлорун колдойт.

Башкача айтканда, силикон көп учурда "идеалдуу нымдуулук тосмосу" негизги максат болбосо дагы, узак мөөнөттүү бышыктыкты жакшыртат.

Суунун силикондон өтүшүн эмне аныктайт?

1) Катуулоо сапаты жана калыңдыгы

Жука каптама суу буусунун сиңишине оңой, ал эми жука мончоктордун бузулушуна оңой. Герметикалоо үчүн калыңдыгынын туруктуулугу маанилүү. Идишке отургузуу/капсуляциялоо үчүн калыңдыгынын жогорулашы нымдуулуктун өтүшүн жайлатып, механикалык коргоону жакшыртат.

2) Субстратка жабышуусу

Силикон бекем жабышып калышы мүмкүн, бирок автоматтык түрдө эмес. Металлдар, пластмассалар жана капталган беттер үчүн төмөнкүлөр керек болушу мүмкүн:

  • Эриткич менен сүртүү / майсыздандыруу
  • Абразия (тиешелүү болгон жерде)
  • Силиконду жабыштыруу үчүн иштелип чыккан праймер

Өндүрүштө, силикон өзү жакшы болсо дагы, адгезия бузулуулары "агып кетүүлөрдүн" негизги себеби болуп саналат.

3) Материалды тандоо: RTV vs. кошумча-катуу, толтурулган vs. толтурулбаган

Бардык эле силикондор бирдей таасир этпейт. Формуласы төмөнкүлөргө таасир этет:

  • Катууланганда кичирейүү (төмөнкү кичирейүү микро боштуктарды азайтат)
  • Модуль (ийкемдүүлүк жана катуулук)
  • Химиялык каршылык
  • Нымдуулуктун диффузия ылдамдыгы

Айрым толтурулган силикондор жана атайын тосмо менен күчөтүлгөн формулалар стандарттуу, дем алуучу силикондорго салыштырмалуу өткөрүмдүүлүктү азайтат.

4) Муундардын дизайны жана кыймылы

Эгерде чогултуу кеңейсе/кыскарса, пломба сыйрылбай кыймылга ылайыкташышы керек. Силикондун ийкемдүүлүгү бул жерде чоң артыкчылык болуп саналат, бирок бул муундун дизайны жетиштүү байланыш аянтын камсыз кылып, чыңалууну топтогон курч бурчтардан алыс болгондо гана мүмкүн.

Практикалык көрсөтмө: Силикон качан жетиштүү жана качан жетишсиз

Силикон, адатта, сизге керек болгондо эң сонун тандоо болуп саналат:

  • Сырткы аба ырайынын таасиринен коргоо (жамгыр, чачыранды)
  • Вибрацияга/термикалык циклге туруктуулук
  • Механикалык жумшартуу менен электр изоляциясы

Керек болгондо альтернативаларды же кошумча тоскоолдуктарды карап көрүңүз:

  • Сезгич электроникада нымдуулуктун киришинин узак мөөнөттүү алдын алуу
  • Чыныгы "герметикалык" пломбалоо (силикон герметикалык эмес)
  • Басым айырмалары менен үзгүлтүксүз чөмүлүү

Мындай учурларда, инженерлер көбүнчө стратегияларды айкалыштырышат: чыңалууну басаңдатуу үчүн силикон капсула + корпустун прокладкасы + конформдук каптоо + кургаткыч же желдеткич мембрана, айлана-чөйрөгө жараша.

Жыйынтык

Суу, адатта, агып кетпейтаркылуусиликонду суюктук катары айыктыруу — көпчүлүк көйгөйлөр начар адгезиядан, боштуктардан же кемчиликтерден келип чыгат. Бирок суу буусу силикон аркылуу өтүп кетиши мүмкүн, ошондуктан электрониканы коргоодо "суу өткөрбөйт" жана "нымга туруктуу" деген түшүнүктөр дайыма эле бирдей боло бербейт. Эгер сиз мага колдонуу учуруңузду (сырткы корпус, PCB идиштери, чөмүлүү тереңдиги, температура диапазону) айтып берсеңиз, мен сиздин ишенимдүүлүк максаттарыңызга дал келүү үчүн туура силикон капсуласынын түрүн, максаттуу калыңдыгын жана валидация сыноолорун (IP рейтинги, чылоо сыноосу, жылуулук цикли) сунуштай алам.


Жарыяланган убактысы: 2026-жылдын 16-январы