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L’industrie aérospatiale repose sur une vaste gamme de composants, pièces et équipements pour diverses applications. Des tableaux de bord d’avion aux dispositifs de communication dans les vaisseaux spatiaux sans pilote, ces composants et machines nécessitent parfois l’utilisation de chauffages flexibles PI pour empêcher le gel à des températures inférieures à zéro, éliminer l’humidité dans les semi-conducteurs et les circuits, ou fournir des solutions efficaces de transfert thermique. Voici quelques raisons clés pour lesquelles les fabricants d’aérospatiale choisissent PI chauffages flexibles lors de la conception et la fabrication de leurs produits et équipements.
Mince et léger
Les chauffages flexibles PI sont exceptionnellement légers. Avec une épaisseur aussi faible que 0,007 pouces, ils sont idéalement adaptés aux applications aérospatiales où tout poids supplémentaire peut avoir un impact sur les performances opérationnelles des avions, des drones, des missiles ou des engins spatiaux. Comme les composants électroniques et les commandes continuent de diminuer en taille, le profil mince des chauffages flexibles PI devient un facteur de plus en plus important.
Ces appareils de chauffage offrent également une excellente flexibilité, leur permettant de se plier et de se conformer à une variété de surfaces courbes et irrégulières. Les appareils de chauffage flexibles PI peuvent être fabriqués en très petites tailles et personnalisés dans des formes spécifiques pour répondre aux exigences de chauffage des espaces étroits et confinés.
Faibles propriétés de dégazage
L’équipement aérospatial utilise souvent des capteurs à diverses fins, comme le suivi des mouvements des aéronefs ou la transmission de renseignements critiques. Ces capteurs peuvent être très sensibles et vulnérables à tout gaz qui pourrait interférer avec leur fonctionnement. Lors de la fabrication de composants pour capteurs ou de pièces situées à proximité, les fabricants d’aérospatiale doivent sélectionner soigneusement des matériaux qui ne libèrent pas de gaz en raison du chauffage ou de l’usure et du vieillissement réguliers.
PI les appareils de chauffage flexibles contiennent un minimum de gaz dans leur structure moléculaire. En conséquence, le matériau des éléments chauffants PI présente une très faible dégazage, que ce soit pendant le chauffage ou après de longues périodes de désaffection. Cette fonction garantit que les capteurs continuent à fonctionner correctement et de manière fiable.

Transfert thermique supérieur dans les environnements sous vide
Dans le secteur aérospatial, tous les équipements ne fonctionnent pas au sein de Earth' L l’atmosphère. Les satellites de Communication, les engins spatiaux habités et non habités et les systèmes de lancement spatial doivent fonctionner dans le vide aérien de l’espace. L’absence d’air dans cet environnement difficile entraîne des températures extrêmement froides qui peuvent endommager les composants sensibles.
L’équipement de chauffage dans le vide présente un défi, car les méthodes de chauffage par convection sont inefficaces. Au lieu de cela, les chauffages flexibles PI sont utilisés pour assurer un transfert thermique fiable dans ces conditions. En fixant les chauffages flexibles PI directement aux composants, les appareils et les machines peuvent rapidement atteindre et maintenir la température de fonctionnement nécessaire, que ce soit pour une utilisation continue ou intermittente. De plus, les appareils de chauffage flexibles PI fournissent une distribution uniforme et cohérente de la chaleur, éliminant les points chauds ou les zones froides.
Applications de dégivrage et de débrumisation
Les Surfaces comme les tableaux de bord, les capteurs, les lentilles et d’autres équipements sont sensibles à l’humidité et à l’accumulation d’humidité. Cette humidité peut entraîner de la buée sur les capteurs et les lentilles, ce qui entraîne des problèmes opérationnels. Lorsqu’elle est combinée à de basses températures, l’humidité peut geler sur les composants électroniques. À mesure que la glace prend de l’expansion, elle peut causer des fissures et des dommages aux pièces. Le réchauffement et le dégel subséquents peuvent aggraver le problème et entraîner d’autres dommages.
Pour les applications de dégivrage et de désembuage, les appareils de chauffage flexibles PI sont fortement recommandés en raison de leur durabilité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes, à l’humidité et à l’humidité. Ces appareils de chauffage flexibles en polyimide transmettent juste la bonne quantité de chaleur aux capteurs, aux lentilles et à l’électronique pour évaporer l’humidité et empêcher la buée sans endommager l’équipement.
Aucune interférence avec les pièces mobiles
Un autre avantage de la nature mince et légère des chauffages flexibles PI est leur compatibilité avec les composants mobiles. Certaines pièces doivent se déplacer librement pour remplir des fonctions spécifiques, comme les bras mécaniques utilisés pour les réparations externes sur les vaisseaux spatiaux et les satellites à haute orbite où l’accès humain est limité. Ces composants doivent se déplacer dans les directions requises tandis que leurs pièces électroniques restent à des températures de fonctionnement adéquates.
Les appareils de chauffage flexibles PI assurent un transfert de chaleur efficace tout en étant suffisamment minces pour être placés autour des pièces mobiles sans entraver leur mouvement. Le matériau polyimide est résistant à l’usure et peut être fixé solidement sans souci d’être délogé par des mouvements opérationnels.
Rayonnement, huile, et résistance chimique
PI les chauffages flexibles présentent une excellente résistance à la corrosion. Ils ne rouillent pas et ne se dégradent pas lorsqu’ils sont exposés aux huiles ou aux produits chimiques. Ils sont également résistants aux champignons, qui peuvent pousser dans des environnements sombres, chauds et humides dans les enceintes d’appareils électroniques. Le matériel ' L inertie aux produits chimiques et aux huiles en fait un choix idéal pour les applications aérospatiales où les lubrifiants, les huiles et les produits chimiques sont constamment utilisés pour maintenir l’efficacité des composants.
Une autre caractéristique notable deChauffage polyimidePour l’utilisation aérospatiale est leur résistance aux rayonnements. Le rayonnement Ultraviolet du soleil, ainsi que le rayonnement gamma des étoiles à neutrons, des pulsars et des explosions de supernova, pénètrent dans l’espace et la haute atmosphère. Ces formes de rayonnement peuvent affecter les vaisseaux spatiaux, les aéronefs et d’autres applications avec ou sans pilote. Les chauffages flexibles PI, fabriqués à partir de matériau polyimide, résistent aux rayonnements gamma et UV, assurant ainsi que les dispositifs de gestion thermique continuent à fonctionner efficacement. De plus, ils offrent une couche supplémentaire de protection aux composants contre de tels rayonnements.
Nous offrons une grande variété de chauffage à haut rendement et d’éléments chauffants. Tels que les appareils de chauffage polyimide/kapton, les appareils de chauffage en caoutchouc silicone, les appareils de chauffage transparents PET, les appareils de chauffage à film épais, les appareils de chauffage PTC, les appareils de chauffage à mica, les appareils de chauffage à résine époxy et les films de chauffage au graphène.