Fordele ved PI -fleksible varmeapparater i luftfartsindustrien
Læg en besked
Luftfartsindustrien bruger en lang række komponenter, dele og udstyr til forskellige applikationer. Fra flyinstrumentpaneler til kommunikationsudstyr i ubemandet rumfartøj kræver disse komponenter og maskiner undertiden PI -fleksible varmeapparater for at forhindre frysning i sub - nul temperaturer, fjerne fugt fra halvledere og kredsløb eller tilvejebringe varmeoverførselsopløsninger. Her er nogle grunde til, at luftfartsproducenter vælger PI fleksible varmeapparater, når de designer og fremstiller deres produkter og udstyr.
PI -fleksible varmeapparater er usædvanligt lette. De kan være så tynde som 0,007 ″, hvilket gør dem ideelle til luftfartsanvendelser, da enhver ekstra vægt kan påvirke, hvordan et fly, drone, missil eller rumfartøjsmanøvrer i luften. Efterhånden som elektroniske komponenter og kontroller bliver mere og mere mindre, er tyndheden af PI -fleksible varmeapparater også en afgørende faktor.
Disse fleksible varmeapparater tilbyder også enestående fleksibilitet, da varmeapparaterne kan bøjes til at imødekomme en række kurver og uregelmæssige overflader i applikationer. PI -fleksible varmeapparater kan gøres meget små, og formen på PI -varmeplader kan tilpasses til at imødekomme opvarmningsbehov i begrænsede rum.
Egenskaber med lav outgassing
Luftfartsudstyr bruger sensorer til forskellige formål, fra at spore flybevægelser til videregivelse af vigtige oplysninger. Disse sensorer kan være ekstremt skrøbelige og modtagelige for enhver form for gas, der kan forstyrre deres drift. Når man fremstiller dele og komponenter til eller i nærheden af sensorer, skal luftfartsproducenter nøje vælge materialer, der ikke frigiver gasser på grund af varme eller regelmæssigt slid og aldring.
PI -fleksible varmeapparater indeholder næsten ingen gasser i deres molekylære struktur. Derfor, når de opvarmes, eller når de ikke er i brug i længere perioder, forbliver PI -varmeplader stabile. Materialet udviser næsten ingen udgasning. Denne funktion sikrer korrekt sensordrift.
Fremragende varmeoverførsel i vakuummiljøer
I luftfartsindustrien bruges ikke alt udstyr på jorden. Kommunikationssatellitter, bemandet og ubemandet rumfartøj og rumlanceringsudstyr bruges i det luftløse område af rummet. På grund af manglen på luft i dette hårde miljø oplever rumudstyr ekstremt kolde temperaturer, hvilket kan skade komponenter.
Opvarmning af dette udstyr i rumvakuumet kan være udfordrende, da konvektionsopvarmningsmetoder ikke er tilgængelige. I stedet bruges PI fleksible varmeapparater til at give varmeoverførselsfunktioner i disse miljøer. Ved at fastgøre PI -fleksible varmeapparater direkte til komponenter, kan udstyr og maskiner hurtigt nå den passende temperatur, der kræves til drift, hvad enten det opretholdes i længere perioder eller bruges med mellemrum. Endvidere giver PI fleksible varmeapparater ensartet, endda varmeoverførsel. Der er ingen ujævn opvarmning eller spredte kolde pletter.
De - glasur og defogging applikationer
Overfladerne på dashboards, sensorer, linser og andet udstyr kan være underlagt fugt- og fugtighedsopbygning. Denne fugtighed og fugtighed kan forårsage sensorer og linser til tåge, hvilket fører til operationelle problemer. Når den kombineres med koldere temperaturer, kan denne fugtighed fryse på elektroniske komponenter. Når den frosne fugtighed udvides, kan denne fryse forårsage, at komponenter knækker og går i stykker. Når komponenterne opvarmes igen på grund af udendørs temperaturer, smelter isen, når komponenterne kontraherer. Dette problem kan forårsage endnu større skade.
For de - glasur og defogging -applikationer anbefales det at bruge PI -fleksible varmeapparater er holdbare nok til at modstå ekstreme temperaturer, fugtighed og fugt. Fleksible polyimidvarmere kan dirigere den rigtige mængde varme til sensorer, linser og elektronik til at afvise fugt og forhindre tåge uden at skade enheden.
Ingen hindring for bevægelige dele
En anden fordel ved PI -fleksible varmeapparater, der er tynde og lette, er, når de bruges omkring arbejdsdele. Nogle komponenter skal flytte frit for at udføre specifikke funktioner, såsom robotmanipulatorer, der bruges til at udføre eksterne reparationer på rumfartøjer og høje - kredsløbssatellitter, når mennesker ikke er i stand til at udføre arbejdet. Disse komponenter skal være i stand til at bevæge sig i den ønskede retning, og elektroniske komponenter skal opretholde tilstrækkelige temperaturer til at fungere korrekt.
PI -fleksible varmeapparater giver varmeoverførsel, mens de er tynde nok til at blive placeret omkring bevægelige dele uden at hindre deres bevægelse. Polyimid modstår slid på slid, hvilket giver mulighed for sikker tilknytning uden risikoen for, at den trækkes fra hinanden af arbejdsdelen.
Stråling, olie og kemisk modstand
PI fleksible varmeapparater er også resistente. De tilbyder fremragende korrosionsbestandighed. De vil ikke rustne eller nedbrydes, når de udsættes for olier eller kemikalier. De modstår også svamp, der kan vokse i de mørke og varme miljøer inde i elektronisk udstyr og komponenthuse, hvor fugtindtrængning kan være et konstant problem. Materialets inertitet over for kemikalier og olier gør det også til et ideelt valg til luftfartsanvendelser, hvor smøremidler, olier og kemikalier konstant bruges til at holde komponenter i drift effektivt.
En anden interessant egenskab ved PI -fleksible varmeapparater til luftfartsanvendelser er deres strålingsmodstand. Ultraviolet stråling fra solen såvel som gammastråling fra neutronstjerner, pulsarer og supernova -eksplosioner, rejser gennem rummet og den øverste atmosfære. Disse typer stråling kan påvirke bemandet og ubemandet rumfartøj, fly og andre anvendelser. Når de bruges sammen med PI -fleksible varmeapparater, modstår polyimidmaterialet gammastråler og UV -stråling, hvilket gør det muligt for termiske styringsenheder at fortsætte med at fungere effektivt. Endvidere tilføjer PI fleksible varmeapparater et andet lag af beskyttelse til komponenter mod virkningerne af denne stråling.








