Понимание поведения полимеров под воздействием электрического тока — критически важный этап при проектировании деталей для электроники, приборостроения и промышленного оборудования. В собственной лаборатории мы проводим электрические испытания термопластичных полимеров, чтобы гарантировать соответствие материалов вашим задачам.
Мы количественно оцениваем диэлектрические свойства материалов, определяя их способность проводить ток, накапливать заряд или, наоборот, изолировать токоведущие части. Это позволяет разработчикам точно выбирать пластик для корпусов приборов, элементов полупроводникового оборудования или высоковольтной изоляции.
Поверхностное удельное сопротивление


Этот показатель характеризует способность полимера препятствовать протеканию тока по его поверхности. В зависимости от значения поверхностного сопротивления пластики делятся на три основные категории:
- Электропроводящие пластики (CON). Сопротивление в диапазоне 10²–10⁵ Ом. Эти материалы обеспечивают максимально быстрое снятие (рассеивание) электрического заряда. Они незаменимы в узлах, где требуется отвести ток или предотвратить искрообразование.
- Антистатические пластики (ESD). Диапазон 10⁶–10⁸ Ом. Обеспечивают контролируемое и безопасное стекание статического электричества. Это «золотой стандарт» для оснастки и тары в производстве электроники, где внезапный разряд может разрушить микросхему, а слишком быстрое стекание — повредить чувствительные компоненты.
- Токорассеивающие пластики. Сопротивление 10⁹–10¹² Ом. Обладают минимальной скоростью затухания тока среди модифицированных пластиков, часто используются как переходный класс между изоляторами и антистатиками.
Выбор правильного класса защиты от электростатического разряда (ESD) напрямую влияет на процент брака в микроэлектронике. Обычные (ненаполненные) пластики являются диэлектриками (изоляторами), они накапливают заряд, что приводит к притягиванию пыли или пробою чувствительных схем. Мы модифицируем полимеры, чтобы придать им электропроводящие, антистатические или рассеивающие свойства. Наша компания предлагает широкий спектр высокоэффективных и инженерных пластиков, позволяя подобрать не только нужную проводимость, но и необходимые физико-механические и термические характеристики.
Объемное удельное сопротивление
В отличие от поверхностного, этот показатель измеряет сопротивление внутри полимера. Если представить себе куб из пластика с ребром 1 см и приложить напряжение к его противоположным граням, то объемное сопротивление покажет, насколько хорошо ток будет проходить сквозь толщу материала. Это ключевой параметр для выбора изоляционных материалов (прокладок, корпусов), которые должны гарантированно не пропускать ток.
Электрическая прочность диэлектрика
Это максимальная напряженность электрического поля, которую выдерживает материал без потери изолирующих свойств (пробоя). Простыми словами, это показатель того, какой слой пластика нужен, чтобы надежно изолировать высокое напряжение. Чем выше электрическая прочность (измеряется в кВ/мм), тем тоньше может быть стенка изолятора.
Список показателей, определяемых в лаборатории
| Показатель | Единица измерения | ГОСТ |
| Удельное объемное сопротивление | Ом∙см | ГОСТ 6433.2-71 |
| Удельное поверхностное сопротивление | Ом | ГОСТ 6433.2-71 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | ГОСТ 6433.3-71 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | ед. | ГОСТ 22372 |