Potýkala se vaše výroba s úzkým hrdlem konvenčního zpětného proudění horkého vzduchu? Problémy, jako je nekonzistentní zahřívání vedoucí k náhrobkům nebo studeným pájeným spojům, oxidační zabarvení citlivých součástí a častá údržba pece kvůli kontaminaci tavidlem, jsou velmi problémy, které je perfluorpolyether JHLS PFPE navržen tak, aby je řešil. Tato vysoce-výkonná kapalina umožňuje vynikající proces přetavení v parní fázi a nabízí definitivní výhodu při sestavování elektroniky další-generace.

01 Proces pájení přetavením v parní fázi: Přesnost Nově definována společností JHLS PFPE
Pájení s přetavením v parní fázi se liší od konvenčních metod využitím principu-změny fáze specializované kapaliny. Zde je rozpis jeho přesného mechanismu pomocí tekutiny, jako je JHLS PFFE:
Fáze 1: Vytvoření zóny nasycených par
Proces začíná, když je inertní, tepelně stabilní kapalina JHLS PFPE v ohřívací jímce přivedena na svůj přesný bod varu (např. 230 stupňů). Vytváří dokonale rovnoměrný mrak nasycených par-bez obsahu kyslíku, který vyplňuje komoru.
Fáze 2: Kondenzace a rovnoměrný přenos tepla
Když chladnější sestava PCB vstoupí do této zóny páry, pára okamžitě kondenzuje při kontaktu se všemi povrchovými-součástmi, pájecí pastou a deskou. Tato fázová změna z páry na kapalinu uvolňuje značné množství latentního tepla, které je přenášeno přímo a rovnoměrně do sestavy.
Fáze 3: Řízení špičkové teploty a chlazení
Sestava nemůže překročit bod varu kapaliny, což zajišťuje absolutní kontrolu teploty a eliminuje horká místa. Po pájení zkondenzovaný PFPE odtéká čistě zpět do jímky a sestava se ochladí v kontrolovaném prostředí bez-zbytků.
02 Bezkonkurenční výhoda: přeměna parní fáze vs přeměna horkého vzduchu
Volba technologie přetavení je rozhodující pro výtěžnost a spolehlivost. Níže uvedená tabulka porovnává základní rozdíly mezi přeměnou párové fáze-s PFPE a konvenčním přeměnou horkého vzduchu.
| Srovnávací rozměr | Vapor Phase Reflow s PFPE | Konvenční přeměna horkého vzduchu |
|---|---|---|
| Topný mechanismus | Přenos latentního tepla prostřednictvím kondenzace par. | Přenos tepla prouděním a sáláním prostřednictvím turbulentního vzduchu. |
| Rovnoměrnost teploty | Výjimečný. Řídí se bodem varu kapaliny; Minimální teplotní rozdíl (<2°C). | Variabilní. Náchylné na stínování, barvu/hmotu komponentů, vytváření horkých bodů a studených zón. |
| Procesní atmosféra | Dokonale inertní. Přikrývka nasycených par zcela eliminuje kyslík a zabraňuje oxidaci. | Přinejlepším částečně inertní. Vyžaduje nákladný tok- dusíku o vysoké čistotě a sofistikované těsnění pro snížení obsahu kyslíku. |
| Kvalita pájeného spoje | Důsledně lepší. Světlé, spolehlivé spoje s minimálním vydutím a vynikající intermetalickou tvorbou. | Nekonzistentní riziko. Možné matné spoje; kvalita vysoce závislá na přesném profilování pece a regulaci atmosféry. |
| Tepelné namáhání součástí | Minimální. Jemné, rovnoměrné zahřívání zabraňuje tepelným šokům citlivých součástí, jako jsou MEMS nebo velké BGA. | Významný. Strmé teplotní gradienty a potenciální přehřátí mohou poškodit citlivé součásti. |
| Náklady na provoz a údržbu | Vyšší náklady na kapaliny jsou kompenzovány nulovou spotřebou dusíku, nižší spotřebou energie a výrazně zkrácenými prostoji při čištění. | Nižší počáteční náklady zatížené nepřetržitou spotřebou-čistého dusíku, vyšší spotřebou energie a častými cykly čištění zbytků tavidla. |
03 The Material Edge: Proč je JHLS PFPE kritickým aktivátorem
PFPE kapalina Řada JHLS není jen pasivní kapalina; je to základní materiál, který umožňuje tento vynikající proces. Jeho technické vlastnosti poskytují komplexní sadu výhod:
Bezkonkurenční chemická a tepelná stabilita:JHLS PFPE zůstává inertní a stabilní při trvale vysokých teplotách. Nerozkládá se za vzniku kyselin nebo kalů, zajišťuje dlouhou životnost kapaliny a chrání citlivé součásti a pájené spoje před chemickým napadením.
Konstruovaný bod varu pro přesnost:JHLS PFPE, který je k dispozici ve specifických jakostech, umožňuje výrobcům vybrat si přesný a stabilní bod varu přizpůsobený jejich profilu -bezolovnaté pájky, což zaručuje opakovatelné řízení procesu.
Vynikající výtěžnost a spolehlivost:Tím, že umožňuje dokonalou rovnoměrnost teploty a prostředí bez{0}}kyslíku, JHLS PFPE přímo řeší základní příčiny běžných vad při pájení-přemostění, náhrobků a studených spojů-posouvá výtěžnost prvního-průchodu a dlouhodobou-spolehlivost produktu do nových výšin.
Výhoda celkových nákladů na vlastnictví:Snížení spotřeby dusíku, elektrické energie, prostojů ve výrobě při čištění a přepracování pájených spojů přináší přesvědčivou návratnost investic, což z něj činí strategickou volbu pro výrobu s vysokou-hodnotou.
04 Technické údaje řady pFPE JHLS
| 主要性能 HLAVNÍ VLASTNOSTI |
单位 JEDNOTKA |
JHLS-200 |
JHLS-215 |
JHLS-230 |
JHS-240 |
JHS-260 |
沸点 BOD VARU |
stupeň |
200 |
215 |
230 |
240 |
260 |
密度 HUSTOTA |
g/cm3 |
1.79 |
1.8 |
1.82 |
1.82 |
1.83 |
动力学粘度 KINETICKÁ VIKSOZITA |
cSt |
2.5 |
3.7 |
4.3 |
5.3 |
7.1 |
蒸汽压 TLAK PAR |
pa |
22 |
11 |
3.5 |
1 |
1 |
比热 SPECIFICKÉ TEPLO |
J/kg. stupeň |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
热导率 TEPELNÁ VODIVOST |
W/m. stupeň |
0.065 |
0.065 |
0.065 |
0.065 |
0.065 |
热膨胀系数 KOEFICIENT THERMALEXPANZE |
cm3/cm3. stupeň |
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
0.0011 |
表面张力 POVRCHOVÉ NAPĚTÍ |
dyne/cm |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Dnes, kdy elektronika posouvá hranice miniaturizace a hustoty výkonu, prostor pro chyby při montáži zmizel. V předních továrnách na výrobu automobilových radarů, na linkách letecké avioniky a v laboratořích pokročilých lékařských přístrojů je proces v plynné fázi, který umožňují kapaliny jako JHLS PFPE, nevysloveným standardem pro kritické-sestavy. Zajišťuje, že každé spojení na desce je vytvořeno za dokonalých, opakovatelných podmínek.
Naše adresa
Místnost 1102, jednotka C, Xinjing Center, No.25 Jiahe Road, Siming District, Xiamen, Fujan, Čína
Telefonní číslo
+86-592-5803997
E-e-mail
susan@xmjuda.com









