Inženýrské plasty hrají důležitou roli v senzorových aplikacích, protože mají širokou škálu vynikajících vlastností, které splňují potřeby senzorů v různých prostředích a aplikacích. Níže jsou uvedeny některé z klíčových výhod a specifických příkladů aplikací inženýrských plastů v aplikacích senzorů:
Výhody technických plastů
Chemická odolnost: Inženýrské plasty mají obvykle dobrou chemickou odolnost a mohou stabilně pracovat v drsném chemickém prostředí, což je zvláště důležité pro senzory v chemickém, ropném a plynu a jiných průmyslových odvětvích.
Mechanická pevnost: Inženýrské plasty mají vysokou mechanickou pevnost a houževnatost, vydrží určitý fyzický dopad a tlak, vhodné pro výrobu senzorových komponent musí odolávat vnějším silám.
Tepelná stabilita: Mnoho inženýrských plastů je schopno udržovat své fyzikální a chemické vlastnosti při vyšších teplotách, což je rozhodující pro senzorové aplikace v prostředí s vysokou teplotou.
Elektrická izolace: Inženýrské plasty jsou často dobré elektrické izolátory, což je důležité pro komponenty senzorů, které potřebují izolovat elektrické signály.
Lehký: Nižší hustota technických plastů pomáhá snížit celkovou hmotnost senzoru, což je zvláště důležité pro senzory v přenosných nebo mobilních zařízeních.
Zpracovatelnost: Inženýrské plasty se snadno zpracovávají do komplexních tvarů a struktur, což umožňuje vyrábět přesné komponenty senzorů prostřednictvím různých procesů, jako je vstřikování, vytlačování a foukání.
Konkrétní příklady aplikace
Tlakové senzory: Inženýrské plasty se běžně používají k výrobě membrán a pouzdra pro tlakové senzory, protože poskytují nezbytnou mechanickou pevnost a chemickou odolnost.
Senzory teploty: V některých teplotních senzorch se jako ochranné pouzdra používají inženýrské plasty k ochraně senzoru před fyzickým poškozením nebo chemickou korozí.
Senzory plynu: Chemická odolnost a elektrická izolační vlastnosti inženýrských plastů jsou ideální pro výrobu skříní pro senzory plynu, zejména při detekci nebezpečných plynů.
Optické senzory: V optických senzích lze použít inženýrské plasty k vytvoření průhledných oken nebo pouzdrů, které chrání optiku senzoru před vlivy životního prostředí.
Biosenzory: Biokompatibilita a chemická odolnost technických plastů je způsobuje, že jsou vhodné pro použití při výrobě pouzdrů pro biosenzory a části, které přicházejí do styku s biologickými vzorky.
Běžné typy inženýrských plastů
Polyamid (PA/Nylon) : Dobrá mechanická pevnost a odolnost proti otěru, běžně používané k výrobě senzorových komponent, které vyžadují vysokou trvanlivost. Polykarbonát (PC) : Vynikající pevnost a průhlednost dopadu, vhodná pro výrobu optických senzorů a senzorů vyžadujících průhledná okna. Polyetheretherketoton (PEEK) : má velmi vysokou tepelnou stabilitu a chemickou odolnost, vhodný pro senzory používané ve vysokoteplotní a korozivní prostředí. Polyoxymethylen (POM) : má dobrou rozměrovou stabilitu a odolnost proti otěru, běžně používané při výrobě přesných komponent senzorů. Polyfenylensulfid (PPS) : Vynikající odolnost proti teplu a chemická odolnost, vhodná pro výrobní senzory používané v drsných prostředích. Stručně řečeno, inženýrské plasty jsou v oblasti senzorů široce používány díky jejich různým vlastnostem a výhodám zpracování a mohou uspokojit potřeby různých komplexních a zvláštních prostředí.
NOEGEM zve všechny hlavní distributory a partnery, aby nás navštívili a diskutovali o aplikaci a vývoji inženýrských plastových dílů v rozvíjejících se průmyslu. Těšíme se na vytvoření Abliliant Future s vámi!