คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเรซินอะลิฟาติก C5 คืออะไร?

Aug 11, 2026

ฝากข้อความ

ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของเรซินไฮโดรคาร์บอนชนิดพิเศษ เรายินดีที่จะหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญของเรซิน Hydrogenated Aliphatic C5 แม้ว่าเรซิน C5 แบบดั้งเดิมจะขึ้นชื่อในเรื่องการยึดเกาะของกาวเป็นหลัก แต่เกรด C5 ที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนนั้นแสดงสมรรถนะไดอิเล็กทริกและความเสถียรทางความร้อนที่เหนือกว่า ทำให้เกิดการใช้งานที่มีมูลค่าสูงในฐานะตัวดัดแปลงการทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ฉนวนไฟฟ้าและความต้านทานต่อความชื้นที่ดีเยี่ยม

เรซินอะลิฟาติก C5 ที่เติมไฮโดรเจนมีโครงสร้างโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วที่อิ่มตัวเต็มที่ โครงสร้างที่ไม่มีขั้วนี้ทำให้เรซินมีอัตราการดูดซับความชื้นต่ำมาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของฉนวนให้เสถียรภายใต้สภาพแวดล้อมที่ชื้น

ในการใช้งานทางไฟฟ้า สารนี้ทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งที่มีประสิทธิผลในเทปฉนวน สารประกอบเติมสายเคเบิล และสารห่อหุ้ม ช่วยลดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าและความชื้นให้เหลือน้อยที่สุด

สิ่งสำคัญคือต้องชี้แจงว่าเรซินไฮโดรเจนอะลิฟาติก C5 เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและตัวดัดแปลงการทำงาน (โดยทั่วไปคือ Mw 200–1200 กรัม/โมล) แทนที่จะเป็นวัสดุเมทริกซ์ที่มีโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น ในการใช้งานสายไฟและสายเคเบิล เรซินทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบในสารประกอบอุดสายเคเบิลหรือกาวเทปฉนวน ไม่ใช่เป็นชั้นฉนวนหลัก

C5 Hydrocarbon ResinC5 And C9 Copolymer Hydrocarbon Resin

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำ (Dk) และปัจจัยการกระจายต่ำมาก (Df)

สำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง คุณสมบัติไดอิเล็กทริกเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง:

ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกต่ำ (Dk): เรซินปิโตรเลียม C5 ที่เติมไฮโดรเจนอย่างสมบูรณ์มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำประมาณ 2.3–2.5 ที่ 10⁸ Hz ซึ่งต่ำกว่าอีพอกซีเรซินมาตรฐาน (3.5–4.0) และฟีนอลิกเรซิน (4.0–5.0) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยลดความจุของปรสิตและลดความล่าช้าในการแพร่กระจายสัญญาณในวงจรความเร็วสูง

ปัจจัยการกระจายต่ำ (Df): เรซิน Hydrogenated C5 มีแทนเจนต์การสูญเสียอิเล็กทริกต่ำเป็นพิเศษ โดยมีค่าทั่วไปคือ tanδ ≤ 0.001 ที่ 10⁸ Hz ในการสื่อสารความถี่สูง (เช่น โมดูล RF และสูตร PCB ความเร็วสูง) ค่า Df ที่ต่ำจะช่วยลดการลดทอนสัญญาณและการกระจายความร้อนที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสสลับ

ความเสถียรของอุณหภูมิและความถี่: ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง 120°C ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและปัจจัยการกระจายจะแปรผัน ≤5% ในช่วงความถี่ 10⁶–10¹⁰ Hz ประสิทธิภาพยังคงมีเสถียรภาพ ทำให้เรซินเหมาะสำหรับสภาวะการทำงานที่หลากหลาย

บทบาทเป็นตัวปรับเปลี่ยนการทำงานในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าเรซินไฮโดรเจนอะลิฟาติก C5 ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการแปรรูปที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำและตัวดัดแปลง Dk/Df ต่ำ แทนที่จะเป็นเมทริกซ์โครงสร้างแบบสแตนด์อโลน การใช้งานที่สำคัญ ได้แก่ :

ลามิเนตเคลือบทองแดง (CCL) และ PCB ความถี่สูง: ใช้เป็นตัวดัดแปลงในเมทริกซ์เรซินที่มีขั้วต่ำ (เช่น PPE หรือระบบเรซินไฮโดรคาร์บอน) เพื่อลดความหนืดของสูตรโดยรวมและปรับปรุงความเสถียรของไดอิเล็กทริก

สารประกอบการเติมและการห่อหุ้มแบบอิเล็กทรอนิกส์: ผสมลงในสารห่อหุ้มที่ไม่ชอบน้ำเพื่อเพิ่มความลื่นไหล การเติมช่องว่าง และการปิดผนึกความชื้นรอบ ๆ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน

สารเติมและปิดผนึกสายเคเบิล: เพิ่มลงในสูตรน้ำยาซีลสายเคเบิลเพื่อให้มีความสามารถในการปิดกั้นน้ำและความสมบูรณ์ของฉนวนไฟฟ้า

ความเป็นฉนวน: โดยทั่วไปเรซินปิโตรเลียมที่เติมไฮโดรเจนจะมีความเป็นฉนวน ≥20 MV/m ซึ่งให้การป้องกันฉนวนที่เชื่อถือได้ต่อการรั่วและการแตกหักในการใช้งานซีล

เปรียบเทียบกับเรซินไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

เรซิน C9 ที่ถูกเติมไฮโดรเจน: แสดงการสูญเสียอิเล็กทริกต่ำที่คล้ายกัน (2.3–2.5 ที่ 10⁸ Hz) แต่มีโครงสร้างวงแหวนไซโคลอะลิฟาติก/อะโรมาติกที่ให้อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วสูงขึ้น และโปรไฟล์ความเข้ากันได้ที่แตกต่างกันเล็กน้อยในเมทริกซ์โพลีเมอร์เฉพาะ

โคโพลีเมอร์เรซิน C5/C9: นำเสนอประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและความเข้ากันได้ที่ปรับแต่งได้ โดยการปรับอัตราส่วนอะลิฟาติกต่ออะโรมาติกและระดับไฮโดรจิเนชัน

เรซิน C5 ที่ไม่มีการเติมไฮโดรเจน: ประกอบด้วยพันธะคู่ที่เหลือซึ่งไวต่อการเกิดออกซิเดชันจากความร้อนและการเหลือง ทำให้เกรดที่ไม่มีการเติมไฮโดรเจนไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถี่สูงหรืออุณหภูมิสูง

บทสรุป

เรซินอะลิฟาติก C5 ที่เติมไฮโดรเจนเป็นสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสานความโปร่งใสเหมือนน้ำสีขาว ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม (การเปลี่ยนสีน้อยที่สุดถึง 180°C) ความเป็นฉนวนสูง (≥20 MV/m) และการสูญเสียอิเล็กทริกต่ำเป็นพิเศษ (tanδ ≤ 0.001) เมื่อกำหนดสูตรอย่างเหมาะสมในบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ลามิเนตความถี่สูง และสารเคลือบหลุมร่องฟัน จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการแปรรูปและความสมบูรณ์ของสัญญาณอย่างเห็นได้ชัด

*ข้อมูลประสิทธิภาพที่อ้างถึงในบทความนี้อิงตามการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายในและการศึกษาการกำหนดสูตรที่เป็นตัวแทน เราขอแนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุผ่านโปรโตคอลการทดสอบของคุณเอง *

 

อ้างอิง

1. มิลเดนเบิร์ก อาร์. แซนเดอร์ เอ็ม. และคอลลิน จี.ไฮโดรคาร์บอนเรซิน. ไวลีย์-VCH, 1997 (ISBN: 9783527614646)

2. ASTM D150-22 - วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับลักษณะการสูญเสียไฟฟ้ากระแสสลับและการอนุญาต (ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก) ของฉนวนไฟฟ้าที่เป็นของแข็ง ASTM อินเตอร์เนชั่นแนล

3. ASTM D257-14(2021)e1 - วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงหรือค่าความนำไฟฟ้าของวัสดุฉนวน ASTM อินเตอร์เนชั่นแนล

4. รายงานทางเทคนิคภายใน: สมรรถนะไดอิเล็กทริกของเรซินปิโตรเลียมที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนในการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ Henan Xiangrong Petrochemical Co., Ltd., 2026 (อิงจากข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใน)