Kas vesi võib läbi silikooni lekkida?

Silikooni kasutatakse laialdaselt hermeetikuna, tihendusmaterjalina jasilikoonist kapseldajaelektroonikas, kuna see jääb elastseks, nakkub hästi paljude pindadega ja toimib laias temperatuurivahemikus. Kuid küsimusele, mida ostjad ja insenerid sageli Google'isse sisestavad – „Kas vesi võib läbi silikooni lekkida?“ – on täpne tehniline vastus:

Vesi pääseb silikoonist mööda (läbi pragude, halva nakkuvuse või defektide) palju sagedamini kui täielikult kõvenenud silikoonist läbi. Silikoonmaterjalid ei ole aga alati ideaalsed aurutõkked, seegaveeaur võib aeglaselt läbi imbuda paljude silikoonelastomeerideaja jooksul.

Erinevuse mõistminevedeliku lekejaauru läbilaskvuson teie rakenduse jaoks õige silikoonkapseldaja või -hermeetiku valimise võti.

 

Vedel vesi vs veeaur: kaks erinevat "leket"

1) Vedela vee leke

Õigesti paigaldatud silikoon blokeerib tavaliselt vedela vee tõhusalt. Enamiku reaalsete rikete korral satub vesi sisse järgmistel põhjustel:

  • Mittetäielik helmeste katvus või õhukesed laigud
  • Halb pinna ettevalmistus (õli, tolm, vormimäärded)
  • Liikumine, mis katkestab sidemejoone
  • Õhumullid, tühimikud või praod ebaõige kõvenemise tõttu
  • Aluspinna jaoks vale silikoonkeemia (nõrk nakkuvus)

Pidev, hästi liimitud silikoontihend talub pritsmeid, vihma ja isegi lühiajalist kastmist, olenevalt konstruktsioonist, paksusest ja vuugi geomeetriast.

2) Veeauru läbilaskvus

Isegi kui silikoon on terve, võimaldavad paljud silikoonelastomeerid veeauru aeglast difusiooni. See ei ole nähtav "leke" nagu auk – pigem nagu niiskus, mis järk-järgult läbi membraani liigub.

Elektroonika kaitsmiseks on see erinevus oluline: teie trükkplaat võib niiskusele alluda kuude/aastate jooksul, kui silikoonkapsel on auru läbilaskev, isegi kui see blokeerib vedelat vett.

Miks silikooni kasutatakse kapseldajana

A silikoonist kapseldajavalitakse mitte ainult veekindluse, vaid ka üldise töökindluse tagamiseks:

  • Lai töötemperatuur:paljud silikoonid toimivad umbes alates-50°C kuni +200°C, erialaste hinnetega kõrgemad.
  • Paindlikkus ja stressi leevendamine:Madal moodul aitab kaitsta jooteühendusi ja komponente termilise tsükkeldamise ajal.
  • UV- ja ilmastikukindlus:Silikoon peab õues hästi vastu võrreldes paljude orgaaniliste polümeeridega.
  • Elektriisolatsioon:Hea dielektriline jõudlus toetab kõrgepinge ja tundlike elektroonikaseadmete konstruktsioone.

Teisisõnu, silikoon parandab sageli pikaajalist vastupidavust isegi siis, kui peamine eesmärk ei ole „täiuslik niiskustõke“.

Mis määrab, kas vesi pääseb läbi silikooni?

1) Kõvenemise kvaliteet ja paksus

Õhuke kiht imbub veeaurule kergemini ja õhukestes helvestes on lihtsam defekte leida. Tihendamisel on ühtlane paksus oluline. Pottide/kapseldamise puhul võib paksuse suurendamine aeglustada niiskuse läbilaskvust ja parandada mehaanilist kaitset.

2) Nakkuvus aluspinnaga

Silikoon võib küll tugevalt kinnituda, aga mitte automaatselt. Metallide, plasti ja kaetud pindade puhul võib vaja minna:

  • Lahustipuhastuslapp / rasvaärastus
  • Kulumine (vajadusel)
  • Silikoonist liimimiseks mõeldud kruntvärv

Tootmises on adhesioonivead "lekete" peamine põhjus, isegi kui silikoon ise on korras.

3) Materjali valik: RTV vs. lisandkõvenev, täidetud vs. täitmata

Kõik silikoonid ei käitu ühtemoodi. Valem mõjutab:

  • Kahanemine kõvenemisel (väiksem kahanemine vähendab mikrovahesid)
  • Moodul (painde vs jäikus)
  • Keemiline vastupidavus
  • Niiskuse difusioonikiirus

Mõned täidetud silikoonid ja spetsiaalsed barjäärivõimega täiustatud koostised vähendavad läbilaskvust võrreldes tavaliste, väga hingavate silikoonidega.

4) Liigeste disain ja liikumine

Kui ühendus paisub/kokku tõmbub, peab tihend liikumist kompenseerima ilma koorumiseta. Silikooni elastsus on siinkohal suur eelis, kuid ainult siis, kui vuugi disain tagab piisava liimimispinna ja väldib teravaid nurki, mis koondavad pinget.

Praktiline juhend: millal silikoonist piisab ja millal mitte

Silikoon on tavaliselt suurepärane valik, kui vajate:

  • Ilmastikukindlus välistingimustes (vihm, pritsmed)
  • Vibratsiooni-/termilise tsükli vastupidavus
  • Elektriisolatsioon mehaanilise pehmendusega

Kaaluge alternatiive või täiendavaid takistusi, kui teil on vaja:

  • Niiskuse sissetungi pikaajaline kaitse tundliku elektroonika puhul
  • Tõeline hermeetiline tihendus (silikoon ei ole hermeetiline)
  • Pidev sukeldumine rõhu diferentsiaalidega

Sellistel juhtudel kombineerivad insenerid sageli strateegiaid: silikoonkapsel pingete leevendamiseks + korpuse tihend + konformne kate + kuivatusaine või ventilatsioonimembraan, olenevalt keskkonnast.

Lõppkokkuvõttes

Vesi tavaliselt ei lekiläbiKui kõvenenud silikoon on vedel – enamik probleeme tuleneb kehvast haardumisest, tühikutest või defektidest. Kuid veeaur võib silikoonist läbi imbuda, mistõttu elektroonika kaitsmisel ei ole „veekindel” ja „niiskuskindel” alati sama asi. Kui te kirjeldate oma kasutusjuhtu (välistingimustes kasutatav korpus, trükkplaadile paigaldamine, sukeldamissügavus, temperatuurivahemik), saan soovitada õiget silikoonkapseldaja tüüpi, sihtpaksust ja valideerimiskatseid (IP-kaitseaste, leotustest, termiline tsükkel), et need vastaksid teie töökindluse eesmärkidele.


Postituse aeg: 16. jaanuar 2026