双向聚酰亚胺薄膜具有以下特点:
1.优良的机械性能
高强度:经过双向拉伸工艺后,分子取向得到优化,使其拉伸强度显著提高,纵向和横向的拉伸强度都较高,比如通常可达到 150MPa 以上,能够承受较大的外力而不易破裂或损坏,这使其在需要高强度材料的场合具有广泛的应用,如航空航天、电子设备等领域。
良好的柔韧性:在具有高强度的同时,还保持了一定的柔韧性,能够适应一定程度的弯曲和变形,方便在各种复杂形状的设备或结构中使用,例如可用于柔性电路板(FPC)等对材料柔韧性有要求的产品中。
2.良好的热性能
耐高温:具有较好的耐高温性能,可在-240℃至260℃的温度范围内长期使用。在高温环境下,其性能依然能够保持稳定,不易发生变形、软化或分解等现象,这使得它成为高温环境下理想的绝缘材料和结构材料,广泛应用于航空航天、电子电器等对温度要求较高的领域。
低热膨胀系数:热膨胀系数低,在温度变化时尺寸变化较小,这对于保证产品的尺寸精度和稳定性非常重要,特别是在一些对尺寸精度要求比较高的电子设备和精密仪器中,双向聚酰亚胺薄膜的低热膨胀系数特性能够确保设备的正常运行和精度。
3.出众的电气性能
高绝缘性:体积电阻率和表面电阻率都很高,具有良好的绝缘性能,能够有效地防止电流泄漏和电弧的产生,是电气绝缘系统中理想的耐高温绝缘材料,可用于电机、变压器、电线电缆等电气设备的绝缘部件。
低介电常数和介电损耗:介电常数相对较低,一般在3.5左右,且介电损耗因数小,这使得信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证信号的传输质量和效率,因此在高频电子设备和通信领域中具有重要的应用价值。
4.良好的尺寸稳定性:双向拉伸过程使薄膜的微观结构更加均匀,从而具有优良的尺寸稳定性。在长期使用过程中,不易受到温度、湿度等环境因素的影响而发生尺寸变化,能够保证产品的精度和可靠性。
5.耐化学腐蚀性和耐辐射性:
耐化学腐蚀性:对大多数有机溶剂、酸、碱等化学物质具有良好的耐受性,不易被腐蚀和溶解,这使得它在化学工业、电子化工等领域中能够长期稳定地使用。
耐辐射性:在高剂量的辐射环境下,仍能保持较好的性能,强度和绝缘性能等基本不受影响,因此在核能、航天等辐射环境较为恶劣的领域具有应用优势。
6.光学性能:经过双向拉伸后,薄膜的透明度和光泽度都有所提高,具有一定的光学性能,可应用于一些对光学性能有要求的领域,如光学薄膜、液晶显示器等。