Tillämpningen avkiseldioxid i kabel
De viktigaste faktorerna som bestämmer kablarnas motståndskraft är följande:
A. Det högsta temperaturmotståndet för isoleringsmedier eller andra kabelmaterial.
B. Värmekonduktivitet hos kablar och isoleringsmedier.
C. Ledningsförmåga hos ledare (eller kabelstorlek).
D. Dielektrisk konstant och dielektrisk förlustfaktor för dielektrikum. E. Specifika faktorer som arbetsmiljö
Förenklad analys, om arbetsmiljön, såsom temperatur, arbetshöjd och arbetsfrekvens är fast, om det är nödvändigt att öka motståndseffekten, bör det vara: 1. Öka motståndstemperaturen för kabelisoleringsmediet, 2. Minimera uppvärmningen ( minska kabelförlusten, 3. Släpp ut värmen så snart som möjligt (sänk jämviktstemperaturen).
Bland de tre metoderna som nämns ovan är den mest direkta att höja isoleringsmediets temperatur och den andra är att minska förlusten. Det mest effektiva sättet att minska förlusten är att öka kabelns diameter, och det andra är att använda isoleringsmediet med låg dielektrisk konstant. Det är dock svårt att förbättra värmeledningsförmågan på grund av de materiella skälen, så nuvarande allmänna fokus ligger på de första och andra två punkterna. Samtidigt, i många fall, eftersom kabelns storlek är väl begränsad, eller för enkel jämförelse, används kabeln med samma diameter i allmänhet för att jämföra maximal motståndskraft.

På detta sätt finns det bara två sätt. Det ena är att förbättra temperaturmotståndet hos kabelisoleringsmediet, och det andra är att välja isoleringsmediet med låg dielektrisk konstant.
Följande är temperatur- och dielektriska konstanttabeller för vanliga isoleringsmaterial:
Namn på isoleringsmaterial Temperaturbeständighet (C) Dielektrisk konstant
Polyeten (PE) 80-100 2,35
Skummad polyeten (FPE) 80-100 1,26-1,65
Polypropylen (PP) 150 2.2-2.4
Polytetrafluoretylen (PTFE) 260 2,0-2,1
Skumad polytetrafluoroeten (EPTFE) 260 1,38-1,65
Kiseldioxid (SIO 2) 1723 1.58
Av ovanstående parametrar kan vi se att kiseldioxidkabel har stora fördelar när det gäller att förbättra motståndskraften.
(2) Maximal motståndskraftjämförelse mellan faktiska kablar
Följande tabell visar den maximala motståndskraftjämförelsen för kablar av nästan lika stor storlek med olika isoleringsmaterial (havsnivå, 20 C):
Isoleringsmaterialets namn, kabelspecifikation, maximal motståndseffekt (CW @ 10 GHz), maximal motståndseffekt (CW@0.4GHz)
Polyeten (PE) RG223 Ej tillämpligt 86
Skummad polyeten (FPE) LM195 Ej tillämpligt 250
Polytetrafluoroeten (PTFE) UT-141C 117,5 660
Skumad polytetrafluoroeten (EPTFE)UFB-142A 172 Ej tillämpligt
Kiseldioxid (SIO 2) S142 1450 Ej tillämpligt
Kontakta oss:
JINSHA PRECIPITATED SILICA MANUFACTURING CO.LTD.
E-post.:jk@jksilica.com
Lägg till: Gaosha Industrial Zone, Shaxian, Fujian, Kina
EXPORTKONTOR
Rum 908, Taiwan Street No.290, Xiamen, Kina
Mobil / WhatsApp: +86-17850500833
Kontakt: Wendy Wu, Sally Jiang
Tel :: +86-592-5528715
Fax.:+86-592-5528716

