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Anschrift:Industriepark Mohekou, Bezirk Huaishang, Stadt Bengbu, Provinz Anhui Kontakt: Amina Zhang Tel: 018055211309 Fax: 0552-3822922 Handy: 0086-18055211309 Website: www.iotachem.com
www.siliconeoil.net
E-Mail: zyf@siliconeoil.cn QQ:
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Produkt |
Serie |
Viskosität |
Flüchtige |
D3–D10 |
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Methyl |
IOTA-M-X |
100–10000 mm²/s, definierte Stufen |
150°C×3 h, <0,2% |
<300 ppm |
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Vinyl |
IOTA-Vi-X |
100–10000 mm²/s, definierte Stufen |
150°C×3 h, <0,2% |
<300 ppm |
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Hydrid |
IOTA-H-X |
20–300 mm²/s |
150°C×3 h, <0,5% |
<3000 ppm |
Nein. Methylöl ist nicht reaktiv, Vinylöl ist Basispolymer und Hydridöl Vernetzer. Siehe Tabelle 3. Bei Viskositätswechsel Funktionsgruppen und Mischungsverhältnis neu prüfen.
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Typ |
Funktion |
Zusätzlich prüfen |
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Methyl |
Medium, Schmierung, Dämpfung, Isolation |
Viskosität, Flüchtige, Cyclen, Verträglichkeit |
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Vinyl |
Basispolymer |
Vinyl, Viskosität, Flüchtige, Verhältnis |
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Hydrid |
Vernetzer |
Si-H, Struktur, Viskosität, Flüchtige, Verhältnis |
<0,2% ist nur unter identischen Bedingungen vergleichbar. Temperatur, Zeit, Masse, Gefäß, Fläche, Luft/ Druck, Ofen, Kühlung/Wägung und Zusätze beeinflussen. 150°C × 3 h ist nicht mit 200°C × 24 h oder Vakuumbetrieb gleichzusetzen.
· Geschlossene Elektronik: kalte Flächen prüfen.
· Optik: Trübung, Transmission, Rückstände.
· Halbleiter: Cyclen, Partikel, Metalle und Reinheit.
· Additionssysteme: Gruppen, Verhältnis, Katalysator, Aushärtung.
· Hochtemperatur-Schmierung/Dämpfung: Viskosität, Oxidation, Ablagerung und Funktion.
· IOTA-LS-Anwendungsrichtungen sind Kandidaten, kein Ersatz für Prozessvalidierung.
Siehe Tabelle 4. Produkttyp nicht allein nach der Bezeichnung auswählen.
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Kategorie |
Angaben |
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Öltyp |
Methyl, Vinyl, Hydrid, funktionell |
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Zweck |
Schmieren, Dämpfen, Isolieren, Beschichten, Vergießen, Vernetzen |
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Temperatur |
Dauer, Spitze, Zeit |
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Umgebung |
Offen, geschlossen, Vakuum, inert |
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Empfindliche Teile |
Linse, Sensor, Wafer, Kontakt |
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Viskosität |
Temperatur, Ziel, Toleranz |
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Flüchtige |
Temperatur, Zeit, Methode, Maximum |
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Cyclen |
D3–D10 einzeln/Summe |
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Gruppen |
Vinyl/Si-H und Methode |
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Reinheit |
Partikel, Ionen, Metalle, Wasser |
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Abnahme |
TDS, COA, Drittprüfung, Nachprüfung |
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Markt |
Regel/Industrie/Kundennorm |
Gleiche Viskositätsklasse und Lagerzeit verwenden; Masse, Gefäß, Fläche, Temperatur und Zeit standardisieren; Viskosität, Masseverlust, D3–D10, Farbe, Klarheit und Ablagerung prüfen; bei Funktionsölen Gruppen messen; vollständige Rezeptur und reale Bauteile geschlossen altern; kalte Sammelflächen untersuchen; mehrere Chargen bestätigen.
Weitere Öle, Harze, Vernetzer, Additive, Luft/Feuchte, unvollständige Härtung, Reiniger, Trennmittel, Verpackung, Schichtdicke, Temperaturgradient und längere Nutzungszeit beeinflussen. Rohstoffprüfung ist Eingangsscreening; Endrisiko an Rezeptur und Bauteil prüfen.
· Höhere Viskosität bedeutet immer weniger Flüchtigkeit.
· Hoher Flammpunkt verhindert Beschlag.
· Gesamtflüchtige ersetzen D3–D10-Prüfung.
· Methylöl kann Vinylöl ersetzen.
· Eine gute Charge definiert den Dauerstandard.
· Funktion und Viskosität festlegen.
· Temperatur, Zeit und Offen/Geschlossen definieren.
· Flüchtigenlimit mit vollständiger Methode spezifizieren.
· D3–D10-Limits und Funktionsgruppen festlegen.
· TDS, SDS und COA prüfen.
· Rezeptur und Bauteil thermisch validieren.
· Mehrere Chargen vergleichen und Eingangsstandard erstellen.
· IOTA unterstützt IOTA-M-X, IOTA-Vi-X und IOTA-H-X; Endauswahl nach Funktion, Flüchtigen, Cyclen und Einsatz.
Nein; Viskosität, D3–D10, Gruppen, Reinheit, Chargen und Bauteilbeschlag prüfen.
Nein; andere niedermolekulare Stoffe können verdampfen.
Ja; Rückstände, Cyclen, Verteilung und Reinigung können unterschiedlich sein.
Nicht vollständig; reale Temperatur, Zeit, Gehäuse und Kondensationsflächen zählen.
Möglicherweise; Vinylgehalt, Äquivalent, Hydrid, Katalysator und Härtung neu prüfen.
Viskosität, Flüchtige, Si-H, Struktur, D3–D10, Lagerung und Reaktionsanpassung.
Geschlossene Alterung der vollständigen Rezeptur und Messung von Trübung, Transmission und Ablagerung auf kalter Sammelfläche.
Mercapto modifiziertes Silikonöl IOTA-280
Poly Methyltriethoxysilan IOTA-23-Iota Silikonöl
Methyl Ethyl Triacetoxy Silan IOTA-18-Iota Silikonöl
Methyl propyltrimethoxysilan IOTA-17-Iota Silikonöl
Propyl-trimethoxysilan IOTA-16-Iota Silikonöl
Ethyl Triacetoxy Silan IOTA-15-Iota Silikonöl
Geändert Methyl Triacetoxy Silan IOTA-13-Iota Silikonöl
Geändert Methyl Vinyltriacetoxysilan IOTA-12-Iota Silikonöl
Di-t-butyl di Acetoxysilan IOTA-11-Iota Silikonöl
Methyltriacetoxysilan IOTA-10 reinen Produktions-Iota Silikonöl
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