| MOQ: | 1PCS |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuum bags+Cartons |
| Leveringstermijn: | 8-9 working days |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000PCS per month |
CuClad®-laminaat is een composietmateriaal dat bestaat uit geweven glasvezel en polytetrafluorethyleen (PTFE), speciaal ontworpen voor gebruik als printplaat (PCB) -substraten.Door de verhouding van glasvezel tot PTFE nauwkeurig te regelen, CuClad-laminaat biedt een gediversifieerd productportfolio:van varianten met een ultralage dielectricconstante en verliestangent tot sterk versterkte soorten die zijn geoptimaliseerd voor een verbeterde dimensionale stabiliteit.
In vergelijking met niet-geweven glasvezelversterkte PTFE-laminaat van gelijkwaardige dielectrische constanten, geeft de geweven glasvezelversterking in CuClad-producten een superieure dimensionale stabiliteit.De consequente, een nauwgezet gecontroleerd PTFE-coatingproces dat wordt toegepast op het glasvezeldoek, stelt Rogers in staat laminaten te leveren met een breder spectrum van dielectrische constante opties,evenals een verbeterde dielectrische constante gelijkheid ten opzichte van vergelijkbare niet-geweven glasvezelversterkte alternatievenDeze prestatie-attributen positioneren CuClad als een voorkeursmateriaaloplossing voor de fabricage van filters, koppelingen en geluidsarme versterkers.
Een van de kenmerken van CuClad-laminaat is de dwarslaagconstructie: opeenvolgende lagen PTFE-gecoate glasvezellagen zijn 90° naar elkaar gericht. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchVoor bepaalde toepassingen van antennes met een gefasseerd array hebben ontwerpers geverifieerd dat dit niveau van isotropie een cruciale prestatievoorwaarde is.
CuClad 217 (met een diëlektrische constante Er van 2,17 ‰ 2.20) maakt gebruik van een lage verhouding tussen glasvezel en PTFE om de minimale dielectrische constante en dissipatiefactor te bereiken onder alle met glasvezel versterkte PTFE-laminaatGecombineerd zorgen deze eigenschappen voor snellere signaalverspreidingssnelheden en een verhoogde signaal-ruisverhouding.
![]()
Kenmerken en voordelen
- van weefsel van glasvezel, met wisselende lagen die 90° van elkaar afwijken
-Hoge verhouding PTFE/glas
- Een betere dielektrische constante gelijkheid ten opzichte van vergelijkbare niet-geweven glasvezelversterkte laminaat
- Elektrische en mechanische isotropie in het XY-vlak
- Ultra laag signaalverlies.
- Ideaal voor circuits die gevoelig zijn voor variaties van de dielectrische constante (Er)
Typische toepassingen
- Militaire elektronische systemen (inclusief radars, elektronische tegenmaatregelen (ECM) en elektronische ondersteuningsmaatregelen (ESM))
- Microwavecomponenten (zoals geluidsvrije versterkers (LNA's), filters en koppels)
| Eigenschappen | Testmethode | Voorwaarde | CuClad 217 |
| Dielectrische constante @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dielectrische constante @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dissipatiefactor @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Thermische coëfficiënt van Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Aangepast | -10°C tot +140°C | - 160 |
| Peelingsterkte (lbs. per inch) | IPC TM-650 2.4.8 | Na warmte-stress | 14 |
| Volumeweerstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Oppervlakteweerstand (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Arc Resistance (seconden) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Tensielmodule (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Treksterkte (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Compressieve module (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Flexurale module (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Dielectrische afbraak (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Specifieke zwaartekracht (g/cm3) | ASTM D-792 methode A | A, 23°C | 2.23 |
| Waterabsorptie (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (ppm/°C) - X-as - Y-as - Z-as |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 thermomechanische Analysator |
0°C tot 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Warmtegeleidbaarheid | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 |
|
Uitgassing - Totaal massaverlies (%) Verzameld vluchtig condenseerbaar materiaal (%) Waterdampherstel (%) Zichtbaar condensat (±) |
NASA SP-R-0022A Maximaal 1,00% Maximaal 0,10% |
125°C, ≤10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 - Nee. |
| Ontvlambaarheid | UL 94 Verticale brandwonden; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Voldoet aan UL94-V0 |
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuum bags+Cartons |
| Leveringstermijn: | 8-9 working days |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000PCS per month |
CuClad®-laminaat is een composietmateriaal dat bestaat uit geweven glasvezel en polytetrafluorethyleen (PTFE), speciaal ontworpen voor gebruik als printplaat (PCB) -substraten.Door de verhouding van glasvezel tot PTFE nauwkeurig te regelen, CuClad-laminaat biedt een gediversifieerd productportfolio:van varianten met een ultralage dielectricconstante en verliestangent tot sterk versterkte soorten die zijn geoptimaliseerd voor een verbeterde dimensionale stabiliteit.
In vergelijking met niet-geweven glasvezelversterkte PTFE-laminaat van gelijkwaardige dielectrische constanten, geeft de geweven glasvezelversterking in CuClad-producten een superieure dimensionale stabiliteit.De consequente, een nauwgezet gecontroleerd PTFE-coatingproces dat wordt toegepast op het glasvezeldoek, stelt Rogers in staat laminaten te leveren met een breder spectrum van dielectrische constante opties,evenals een verbeterde dielectrische constante gelijkheid ten opzichte van vergelijkbare niet-geweven glasvezelversterkte alternatievenDeze prestatie-attributen positioneren CuClad als een voorkeursmateriaaloplossing voor de fabricage van filters, koppelingen en geluidsarme versterkers.
Een van de kenmerken van CuClad-laminaat is de dwarslaagconstructie: opeenvolgende lagen PTFE-gecoate glasvezellagen zijn 90° naar elkaar gericht. This unique design ensures true electrical and mechanical isotropy across the XY plane—a feature exclusive to CuClad laminates that no other woven or non-woven fiberglass-reinforced PTFE laminates on the market can matchVoor bepaalde toepassingen van antennes met een gefasseerd array hebben ontwerpers geverifieerd dat dit niveau van isotropie een cruciale prestatievoorwaarde is.
CuClad 217 (met een diëlektrische constante Er van 2,17 ‰ 2.20) maakt gebruik van een lage verhouding tussen glasvezel en PTFE om de minimale dielectrische constante en dissipatiefactor te bereiken onder alle met glasvezel versterkte PTFE-laminaatGecombineerd zorgen deze eigenschappen voor snellere signaalverspreidingssnelheden en een verhoogde signaal-ruisverhouding.
![]()
Kenmerken en voordelen
- van weefsel van glasvezel, met wisselende lagen die 90° van elkaar afwijken
-Hoge verhouding PTFE/glas
- Een betere dielektrische constante gelijkheid ten opzichte van vergelijkbare niet-geweven glasvezelversterkte laminaat
- Elektrische en mechanische isotropie in het XY-vlak
- Ultra laag signaalverlies.
- Ideaal voor circuits die gevoelig zijn voor variaties van de dielectrische constante (Er)
Typische toepassingen
- Militaire elektronische systemen (inclusief radars, elektronische tegenmaatregelen (ECM) en elektronische ondersteuningsmaatregelen (ESM))
- Microwavecomponenten (zoals geluidsvrije versterkers (LNA's), filters en koppels)
| Eigenschappen | Testmethode | Voorwaarde | CuClad 217 |
| Dielectrische constante @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dielectrische constante @1MHz | IPC TM-650 2.5.5.3 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dissipatiefactor @10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0009 |
| Thermische coëfficiënt van Er (ppm/°C) | IPC TM-650 2.5.5.5 Aangepast | -10°C tot +140°C | - 160 |
| Peelingsterkte (lbs. per inch) | IPC TM-650 2.4.8 | Na warmte-stress | 14 |
| Volumeweerstand (MΩ-cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 2.3×108 |
| Oppervlakteweerstand (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 3.4×106 |
| Arc Resistance (seconden) | ASTM D-495 | D48/50 | > 180 |
| Tensielmodule (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 275, 219 |
| Treksterkte (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 8.8, 6.6 |
| Compressieve module (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 237 |
| Flexurale module (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 357 |
| Dielectrische afbraak (kv) | ASTM D-149 | D48/50 | > 45 |
| Specifieke zwaartekracht (g/cm3) | ASTM D-792 methode A | A, 23°C | 2.23 |
| Waterabsorptie (%) | MIL-S-13949H 3.7.7; IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.02 |
|
Coëfficiënt van thermische uitbreiding (ppm/°C) - X-as - Y-as - Z-as |
IPC TM-650 2.4.24 Mettler 3000 thermomechanische Analysator |
0°C tot 100°C | 29 |
| 28 | |||
| 246 | |||
| Warmtegeleidbaarheid | ASTM E-1225 | 100°C | 0.26 |
|
Uitgassing - Totaal massaverlies (%) Verzameld vluchtig condenseerbaar materiaal (%) Waterdampherstel (%) Zichtbaar condensat (±) |
NASA SP-R-0022A Maximaal 1,00% Maximaal 0,10% |
125°C, ≤10−6 torr
|
0.01 0.01 0.00 - Nee. |
| Ontvlambaarheid | UL 94 Verticale brandwonden; IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Voldoet aan UL94-V0 |
![]()