塞拉尼斯A950耐化学性LCP电动汽车模块材料

塞拉尼斯A950是专为电动汽车模块打造的LCP材料。它具备卓越的耐化学性,能有效抵御多种化学物质侵蚀。在复杂严苛的电动汽车运行环境中,可保障模块稳定运行,提升整体可靠性与使用寿命。
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A950耐化学性LCP电动汽车模块材料
塞拉尼斯A950耐化学性LCP材料:电动汽车模块的理想解决方案
在电动汽车(EV)产业高速发展的背景下,材料耐化学性、耐高温性及尺寸稳定性成为影响模块可靠性的关键因素。塞拉尼斯推出的A950液晶聚合物(LCP)材料,凭借其卓越的耐化学性能和综合性能优势,成为电动汽车电子模块、连接器及传感器等核心部件的理想选择。
一、核心性能参数:耐化学性与综合性能的平衡
1. 耐化学性突出
A950对多种化学介质(如燃油、冷却液、清洁剂及电池电解液)具有优异耐受性,在长期暴露后仍能保持机械强度和电性能稳定。其分子结构中的刚性芳香环与柔性醚键结合,形成致密结晶区,有效阻隔化学物质渗透,尤其适用于电池管理系统(BMS)和高压连接器等接触腐蚀性环境的场景。
2. 耐高温与尺寸稳定性
材料玻璃化转变温度(Tg)达280°C以上,可在-40°C至150°C宽温域内保持尺寸稳定性,热膨胀系数(CTE)低至10-20 ppm/°C,满足电动汽车模块在极端温度下的精密装配需求。
3. 电性能优异
体积电阻率>10¹⁶ Ω·cm,介电常数稳定(3.2-3.5@1MHz),损耗因子(Df)<0.002,确保高频信号传输低损耗,适用于车载5G通信模块和高速连接器。
4. 机械性能卓越
拉伸强度达180 MPa,弯曲模量12 GPa,兼具高刚性(HDT@1.8MPa>300°C)与抗冲击性,可替代金属实现轻量化设计。
二、应用场景:匹配电动汽车核心需求
1. 电池管理系统(BMS)
A950用于制造电池包连接器、电压传感器外壳,其耐电解液腐蚀特性可延长BMS使用寿命,同时低吸水率(<0.1%)避免湿度引起的绝缘失效。
2. 高压连接器与线束
材料耐电弧性(CTI>600V)和耐爬电距离设计,支持800V高压平台应用,减少因化学侵蚀导致的接触不良风险。
3. 电机控制器与功率电子
高导热系数(10-15 W/m·K)配合耐冷却液性能,适用于IG模块封装,提升散热效率并降低热失控风险。
4. 充电接口与传感器
耐盐雾和耐UV特性使其成为户外充电接口和温度/压力传感器的优选材料,确保-40°C至85°C环境下长期可靠运行。
三、技术优势:降本增效的可持续方案
A950可通过注塑成型实现复杂结构一体化,减少组装工序,降低综合成本。其轻量化特性(密度1.4 g/cm³)较金属减重50%以上,助力电动汽车提升续航里程。此外,材料符合UL94 V-0阻燃标准,满足车规级安全要求。
结语
塞拉尼斯A950 LCP材料以耐化学性为核心,结合耐高温、电性能稳定及轻量化优势,为电动汽车模块提供了高可靠性、低维护成本的解决方案。随着EV产业向高压化、集成化发展,A950将成为推动技术升级的关键材料之一。
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