Tests de performance de respirabilité de la membrane imperméable et respirante

Nov 15, 2023

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À ce stade, avec le développement et l'application rapides des produits électroniques, les produits électroniques portables se sont également largement répandus parmi le public. Leur taille compacte, leur design d'apparence exquise et leurs performances pratiques dans la vie quotidienne incitent les utilisateurs à le poser. Cependant, face aux changements environnementaux complexes de la vie, ces produits électroniques portables doivent également avoir une meilleure adaptabilité environnementale.

Étant donné que les produits électroniques émettent inévitablement de la chaleur lors de leur utilisation, la dilatation thermique de l'air à l'intérieur du produit endommagera les composants électroniques de précision. Par conséquent, l'air détendu doit être canalisé dans le temps, et la plupart de ces produits électroniques disposent de haut-parleurs externes et le baromètre original pour détecter la pression de l'air ambiant renforce le besoin d'échange gazeux entre la cavité interne de ce produit et l'environnement extérieur. Cependant, la source d’eau omniprésente dans la vie est devenue une tueuse de produits électroniques. Afin de répondre aux besoins de produits de protection de l'eau et d'échange gazeux, des produits à membrane imperméable et respirante ont vu le jour.

Ce type de produit à membrane imperméable et respirante est principalement constitué de matériau PTFE expansé. Il possède de minuscules pores de niveau nanométrique qui peuvent rendre le matériau respirant, et ces minuscules pores respirants peuvent empêcher l'infiltration et la pénétration des gouttelettes d'eau, rendant ainsi l'électronique plus efficace. Il est largement utilisé comme matériau imperméable et respirant dans la conception de produits. Cependant, ce type de matériau ne peut pas garantir pleinement la cohérence des micropores du matériau lors du processus d'étirement, ce qui entraîne des différences locales de perméabilité à l'air du matériau. De plus, en raison de la petite taille des produits électroniques portables, l'utilisation de membranes imperméables et respirantes. La zone deviendra également plus petite et la différence de perméabilité à l'air locale du matériau sera infiniment amplifiée. Une perméabilité à l’air excessive dans certaines parties du matériau peut être causée par le grand diamètre des micropores. Des diamètres de micropores plus grands entraîneront une diminution des capacités d'imperméabilisation ; tandis qu'une perméabilité à l'air locale trop faible rendra le gaz de la cavité interne du produit électronique inefficace. L'échange gazeux avec le monde extérieur entraînera une distorsion du haut-parleur du produit ou un dysfonctionnement du baromètre intégré à l'intérieur du produit.