Aerogel-isolasjonsteppe: SINOYQX Aerogel–Melamin ultratynn mikroisolasjon (varmeledningsevne så lav som 0.012 W/m·K)

Aerogel-isolasjonsteppe for kompakte høytemperaturvarmekilder

SINOYQX Aerogel–Melamin mikroisolasjonsserie

Etter hvert som moderne batterier, energilagringssystemer (ESS), omformere, SiC/IGBT-strømmoduler og hurtigladeelektronikk blir mindre og kraftigere, konsentreres varmen i økende grad på trange steder. Konvensjonell isolasjon står ofte overfor tre vanlige flaskehalser:

  1. Ikke plass til tykkelse — isolasjonslaget må være ultratynt.
  2. Ikke nok temperaturseparasjon — tynne materialer kan ofte ikke blokkere høy varmestrøm effektivt.
  3. Høyere sikkerhetskrav — flammemotstand og holdbarhet er nå obligatorisk.

SINOYQX Aerogel-Melamin - mikroisolasjonsserien er bygget for å løse disse utfordringene. Den leverer ultratynne (1–4 mm) termiske barriereegenskaper , skalerbar konvertering og laminatkompatibilitet – noe som hjelper ingeniører med å holde varmen der den hører hjemme og beskytte sensitive komponenter i mikroromdesign.

1) Posisjonering: Fokusert på det globale markedet for «kompakt høytemperatur varmekildeisolasjon»

SINOYQX retter seg mot de mest krevende og raskest voksende termiske styringsscenariene:

  • Mikroromsbegrensningercelle-til-celle-gap, modulhulrom, innvendige kapslinger og tette monteringer
  • Høy varmefluksdensitetrask temperaturøkning og korte varmespredningsbaner
  • Sikkerhet først designflammehemming, termisk stabilitet og testbar ytelse

Denne plattformen støtter flere bransjer, inkludert batterier/ESS, kraftelektronikk, forbrukerelektronikk og industrielt utstyr.

2) Verdiforslag (kjernepåstander)

✅ Ultratynne strukturer på 1–4 mm: meningsfull temperaturseparasjon på begrenset plass

Med riktig oppstabling og grensebetingelser kan design oppnå en temperaturforskjell på 20–50 °C (avhengig av varmekildens effekt, kontaktmotstand og kjølegrenser).

✅ Varmeledningsevne så lav som 0.012 W/m·K: tynn, men svært effektiv

Denne serien kan nå varmeledningsevne så lav som 0.012 W/m·K (avhengig av tykkelse, tetthet, temperatur, testmetode og laminatkonfigurasjon).
Dette muliggjør høyere termisk motstand per millimeter – slik at du kan holde deg tynn samtidig som den termiske separasjonen forbedres.

✅ Naturlig flammehemmende sikringsvei: UL94 V-0

For batteri- og kraftelektronikk er brannsikkerhet et strengt krav. Denne serien støtter UL94 V-0- graddesign og -validering (med forbehold om tredjeparts testrapporter).

✅ Bredt driftstemperaturvindu: -200 °C til +240 °C

Egnet for termisk sykling, langvarig bruk og tøffe miljøer over et bredt temperaturområde.

✅ Konvertervennlig: utstansing, liming og laminering (PET/PI/aluminiumsfolie)

Konstruert for teknisk bruk og masseproduksjon:

  • Utstanset / kyss-ut-konvertering
  • Liming / PSA-bakside
  • Lamineringsstabler med PET / PI / aluminiumsfolie og andre funksjonelle lag

✅ Optimalisert for mikrorom, lite volum og høy varmestrøm

Utviklet for termiske barrierer, skjerming av hotspots, konstruksjoner for å redusere termisk løpskhet og beskyttelse av sensitive komponenter.

3) Typiske spesifikasjoner (for visning på nettsiden)

Merk: Verdiene varierer etter kvalitet, tykkelse, tetthet, laminatoppbygging og testforhold. Endelige spesifikasjoner bør bekreftes av testrapporter.

SakTypisk kapasitet
Tykkelsesområdet1–4 mm (tilpassbar)
Termisk ledningsevneså lavt som 0.012 W/m·K (avhengig av tilstand)
FlammehemmendeStøtter UL94 V-0 bane (i henhold til testrapporter)
Driftstemperatur-200 ° C til + 240 ° C
konverteringStanskjæring, liming/PSA, laminering
LamineringsalternativerPET / PI / aluminiumsfolie (tilpassede stabler)
MålscenarierMikrorom, høy varmestrøm, kompakte varmekilder

4) Batteri og ESS: Gjør termisk sikkerhet om til struktur

I batterisystemer handler isolasjon ikke bare om å blokkere varme – det handler om å øke systemets sikkerhetsmargin og forbedre inneslutningsdesignet.

Typiske integrasjonspunkter inkluderer:

  • Termiske barrierer fra celle til celle å forsinke varmeoverføringen
  • Hot-spot-skjerming for kabling, plast, sensorer og kapslinger
  • BMS/PCS termisk isolasjon for å redusere drift og stress fra nærliggende varmekilder
  • Oppsett for begrensning av termisk runaway bruk av aluminiumsfolie/PI-laminater for flerlagsbeskyttelse

Resultatet er en konstruert, skalerbar «termisk barrierestruktur» – ikke bare tykkere isolasjon.

5) Kraftelektronikk: Stabilisering av grensen rundt SiC/IGBT-varmekilder

Kraftmoduler lider ofte av konsentrert varme nær temperaturfølsomme komponenter og tett emballasje.

Programmene inkluderer:

  • IGBT/SiC-modulens perifere isolasjon
  • Inverter / DC-DC hulromsforing for å redusere varmespredning inn i kabinettene
  • Beskyttende oppstabling kombinerer isolasjon + elektrisk isolasjon (PI) + termisk refleksjon (folie)

6) Forbrukerelektronikk og industrielt utstyr: Når plass er den største begrensningen

For hurtiglading, kompakte moduler og lokale varme soner i små hulrom, er nøkkelen ofte tilpasning + produksjonsevne like mye som termisk ytelse.

SINOYQX fokuserer på å lage isolasjon tynn nok til å integreres , og konvertibel nok til masseproduksjon.

7) Ingeniørimplementering: En enkel 3-trinns tilnærming

Trinn 1 – Definer varmekilden og grensene for den
Strøm, kontaktgrensesnitt, luftstrøm/kjølerikning bestemmer oppnåelig temperaturseparasjon.

Trinn 2 – Velg oppstabling og monteringsmetode

  • Kun isolasjon: enkelt ultratynt lag
  • Isolasjon + refleksjon: legg til aluminiumsfolie
  • Isolasjon + elektrisk isolering: legg til PI
  • Raskere montering: PSA-bakside/posisjoneringsfunksjoner

Trinn 3 – Lås spesifikasjoner med testmetoder
Fastsett teststandard, belastning/trykk, temperaturpunkter og grensesnittmaterialer – og valider deretter via interne eller tredjepartsrapporter.

8) Vanlige spørsmål

Spørsmål 1: Under hvilke forhold måles 0.012 W/m·K?
A: Varmeledningsevnen avhenger av standard, temperatur, tykkelse/tetthet, kompresjon og laminatoppbygging. For programadopsjon, definer testmetoden og betingelsene og bekreft med rapporter.

Spørsmål 2: Kan 1–4 mm virkelig oppnå en temperaturforskjell på 20–50 °C?
A: Ja – når total termisk motstand og grensesnitt-/kontaktmotstand er konstruert riktig. Faktiske resultater avhenger av oppbygging og grensebetingelser og bør valideres med prototyper.

Q3: Kan den formes og monteres effektivt?
A: Ja. Serien støtter konvertering (stansing), binding/PSA og laminering med PET/PI/aluminiumsfolie for masseproduksjon.

Kontakt SINOYQX

Hvis du designer isolasjon for batterier, ESS, omformere eller andre kompakte høytemperaturvarmekilder, kan SINOYQX støtte prøver, anbefalinger for oppstabling, benchmarkingtester og produksjonsadopsjon.

SINOYQX