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陶瓷贴片电容。重庆陶瓷电容器陶瓷电容器
陶瓷贴片电容
据调查,全世界生产制造的电容器中,80%是陶瓷贴片电容。一款手机上必须 使用到的电容器在300~400个上下,笔记本电脑和平板大概700~800个,这对电子产品的小型化,重庆陶瓷电容器轻量有非常大奉献。大家看来一下陶瓷贴片电容的结构,陶瓷电容器用途,(如下图)这也是一款简单的平行面板陶瓷贴片电容器,重庆陶瓷电容器主要结构关键分为五个一部分,陶瓷物质,多层片式陶瓷电容器,内电积,外电级,镍层,锡层。从结构上看来,这重庆陶瓷电容器款陶瓷贴片电容是双层叠合结构,做到小型化,节约室内空间的实际效果,完成电源电路基材的密度高的拼装。
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(1)通过对NG样品、OK样品进行了外观光学检查、金相切片分析、SEM/EDS分析及模拟试验后,发现NG样品均存在明显的陶瓷-环氧界面脱壳,产生了气隙,此气隙的存在会严重影响电容的耐压水平。 从测试结果,可以明显看到在陶瓷-环氧分离界面的裂缝位置存在明显的碳化痕迹,且碳化严重区域基本集中在边缘封装较薄区域,而OK样品未见明显陶瓷-环氧界面脱壳分离现象。
(2)NG样品与OK样品结构成分一致,未见结构明显异常。失效的样品是将未封样品经焊接组装灌胶,高温固化后组成单元模块进行使用的。取样品外封环氧树脂进行玻璃转化温度测试,陶瓷电容器厂家,发现未封样品的外封环氧树脂玻璃转化温度较低,怀疑因为灌胶的高温超过了陶瓷电容的环氧树脂封体的玻璃转化温度,达到了其粘流态,导致陶瓷基体和环氧界面脱粘产生气隙。随着环氧树脂固化冷却过程体积收缩,产生的内应力以残余应力的形式保留在包封层中,并作用于陶瓷-环氧界面,劣化界面的粘结,此时的形变就很难恢复。然后在外部电场力(耐压加电测试)的作用下,重庆陶瓷电容器,在间隙路径上产生了弱点击穿。
陶瓷材料在纺织工业中的应用主要体现在:一是陶瓷纺织零件;二是陶瓷纺织织物。陶瓷纺织零件具有耐磨性高、化学稳定性好等特点,被安装在纺织机设备的关键部位上,大幅度提高合成纤维和纱的速度和质量,比如摩擦盘、切线器具和导丝器。另外,研究人员采用特殊工艺将陶瓷粉末与纺织品相结合,制备了具备各种功能的织物,进一步促进陶瓷材料在纺织工业中的应用。
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