O desempenho de isolamento elétrico de Engenharia de poliamida plástica (Nylon) tem características significativas, mas precisa ser avaliado de forma abrangente em combinação com condições ambientais. As manifestações específicas são as seguintes:
1. Vantagens do isolamento normal
Em um estado seco, os grupos polares da cadeia molecular ( - CONH -) ligam a migração da carga, e a resistividade do volume pode atingir a vanguarda dos materiais poliméricos. Ele pode suportar campos elétricos convencionais de baixa tensão (<1000V) e é amplamente utilizado em componentes elétricos, como carcaças de disjuntores e terminais de fiação.
2. Defeito de umidade mortal
A poliamida possui forte higroscopicidade (taxa de absorção de água saturada> 8%) e após a infiltração de água:
Formando canais condutores de íons, reduzindo a resistividade do volume por 3 ordens de magnitude
A perda de perda dielétrica tangente (tan Δ) Skyrockets e a ignição auto-avermelhada devido ao aquecimento em um campo elétrico de alta frequência
Falha típica: retransmissão de nylon de nylon carbonizada devido a vazamentos em ambiente úmido
3. Características relacionadas à temperatura
Estabilidade de baixa temperatura: mantendo um excelente isolamento em -40 ℃, superior a plásticos quebradiços, como PS
Colapso de alta temperatura: quando a temperatura excede 120 ℃, o número de portadores de carga termicamente excitada aumenta drasticamente e a força de isolamento cai acentuadamente
4. Direção da tecnologia de modificação
Nanocompósitos: Montmorilonita/Dióxido de Silício Barreira de Maze para bloquear os caminhos de penetração de umidade
Otimização de mistura: Adicionando poliolefina (PP/PE) para reduzir a absorção de umidade e sacrificar alguma força mecânica
Metalização da superfície: isolamento permanente de umidade alcançado pela camada de níquel de zinco eletroplatada ou revestimento com fluororesina
5 Zona proibida de aplicação de alta frequência
Em um campo elétrico de alta frequência no nível MHZ:
O efeito de relaxamento das moléculas polares desencadeia um pico de perda dielétrica, convertendo energia em energia térmica
Proibido para cenários de alta frequência, como equipamentos de RF e antenas da estação base 5G, PTFE ou PPO devem ser usados em vez disso
| Característica | Impacto no isolamento elétrico |
| Desempenho em estado seco | Excelente resistividade de volume em condições de baixa tensão; Adequado para caixas/conectores. |
| Vulnerabilidade de umidade | A absorção de água (> 8%) reduz drasticamente a resistividade por ordens de magnitude; causa vazamento/carbonização. |
| Dependência da temperatura | Isolamento estável em temperaturas criogênicas; Degradação grave acima de 120 ° C devido à ativação da transportadora de carga. |
| Limitação de alta frequência | Proibido em aplicativos RF/MHz devido ao aquecimento de perda dielétrica (use PTFE/PPO). |
| Soluções de reforço | Nanopartículas (SiO₂) reduzem a entrada de umidade; Os revestimentos de metalização/flúor criam barreiras de umidade. |
| Seleção crítica de material | • Ambientes secos: graus padrão • umidade intermitente: graus de baixa absorção (PA12/PA46) • Molhado/de alta tensão: mude para compósitos PPS/epóxi |

