I. que signifie 3,1 μm? – la valeur technique des substrats ultra - minces
L’épaisseur du film PET passe de 25 μm, 12 μm classique à 4,5 μm, 3,1 μm – Chaque traversée d’épaisseur redéfinit les limites physiques de la conception électronique flexible.
Substrat pet de 3,1 μm, ce qui signifie de multiples défis pour le contrôle de la tension, la précision du contrôle de la température et l'uniformité du revêtement dans la production de revêtement continu de rouleau à rouleau. Le film PET lui - même offre une excellente résistance mécanique, une stabilité chimique et une faible absorption d'humidité. La spécification ultra - mince de 3,1 μm amplifie encore les avantages de la flexibilité du PET: rayon de courbure plus petit, contrainte de flexion plus faible, poids par unité de surface plus léger.
Dans la ligne de rangée de charnières du téléphone à écran pliant, chaque réduction de 1 μm de l'épaisseur du substrat peut libérer un point de plus de l'espace de conception du mécanisme de charnière; Dans les capteurs miniatures d'un dispositif portable, plus le substrat est mince, plus le dispositif est confortable à porter. L'épaisseur de 3,1 μm se rapproche de la limite physique, précisément pour répondre à ces besoins d'ingénierie de « l'espace en tant que performance».
Advanced House Technology utilise la technologie de Pulvérisation magnétron sous vide pour déposer une couche conductrice de cuivre anaérobie de haute pureté sur un substrat PET ultra - mince de 3,1 μm. L'épaisseur de la couche de cuivre peut être traitée avec précision selon les exigences du client. Grâce au processus de revêtement continu roll - to - roll, la planéité et l'uniformité du revêtement du substrat ultra - mince en fonctionnement à grande vitesse sont assurées.
II. Matrice de produit vue des données de résistance carrée: quatre épaisseurs de couche de cuivre, quatre types de positionnement de performance
La conductivité électrique est un indicateur fonctionnel central des revêtements en cuivre PET, tandis que la résistance carrée (résistance carrée) est le paramètre le plus direct pour mesurer les propriétés de conductivité. Plus la résistance carrée est faible, cela signifie moins de pertes de transmission de signal et plus d'efficacité de conduction dans des conditions équivalentes.
La série de revêtements de cuivre pet de 3,1 μm de Advanced House Technology offre quatre options d'épaisseur de couche de cuivre couvrant l'intervalle de performance complet, de la flexion à haute fréquence à la conductivité élevée:

La relation entre l'épaisseur de la couche de cuivre et la résistance carrée n'est pas une simple décroissance linéaire. La résistance carrée théorique du modèle de 0,7 μm (0,4 Ω) est plutôt supérieure à celle du modèle de 0,3 μm (0,1 Ω), ce qui n’est pas anormal – la combinaison de la structure des grains de la couche de cuivre avec le processus de dépôt détermine les propriétés conductrices finales, et une couche de cuivre surépaisse sur un substrat ultramince peut provoquer un grossissement des grains en raison de l’accumulation de contraintes, affectant inversement l’efficacité de la voie conductrice.
Parmi les quatre modèles, le revêtement de cuivre 3.1 1pet a atteint une résistance carrée mesurée de 40 à 50 mΩ avec une couche de cuivre de 1 μm, ce qui en fait le modèle le plus performant de la série en termes de conductivité, adapté aux scénarios avec des exigences strictes en matière de faible résistance. Le revêtement de cuivre 3.1 0.3pet offre le meilleur équilibre entre conductivité et flexibilité avec une résistance carrée mesurée de 225mΩ et est le modèle de force primaire universel de la gamme.
Iii. De 40mΩ à 520mΩ: différentes résistances carrées correspondent à différentes scènes
3.1 revêtement de cuivre 1pet (40 - 50mΩ) - - type de performance de conductivité élevée
La couche de cuivre de 1μm, la résistance carrée mesurée aussi bas que 40 - 50mΩ, est le « plafond» de cette série de propriétés conductrices. La résistance carrée ultra - faible signifie que les pertes de transmission de signal sont extrêmement faibles et que la capacité de charge de courant est plus forte. Dans les scénarios de blindage électromagnétique nécessitant une conductivité électrique élevée, une faible résistance carrée correspond directement à une efficacité de blindage plus élevée. Dans les lignes de transmission de signaux à haute fréquence, une faible résistance carrée assure l'intégrité du signal. En ajustant la puissance de pulvérisation ou le temps de placage chimique, la technologie Advanced House peut contrôler la résistance carrée dans la plage 0,01 - 1Ω / □. 40 - 50mΩ est proche de la limite inférieure du processus et convient aux scénarios avec des exigences extrêmes de conductivité – lignes d’antenne haute fréquence, circuits flexibles à courant élevé, blindage électromagnétique haute performance.
3.1 0.3pet revêtement de cuivre (225mΩ) - - type universel équilibré
Une couche de cuivre de 0,3 μm, une résistance carrée mesurée de 225 mΩ, a trouvé le meilleur équilibre entre les propriétés conductrices et la flexibilité. L'épaisseur de la couche de cuivre de 0,3 µm garantit à la fois une densité de voies conductrices suffisante et n'affecte pas significativement les propriétés de pliage du substrat par surépaisseur. La résistance de liaison interfaciale de la couche de cuivre avec le substrat PET peut être optimisée par un processus de prétraitement avec une résistance au pelage de ≥ 1,5 N / MM. La résistance carrée de 225 mΩ est suffisante pour répondre aux besoins de conductivité de la grande majorité des circuits flexibles et des scènes de blindage électromagnétique, ce qui en fait le modèle le plus polyvalent de la gamme – cartes de circuits flexibles, films de blindage électromagnétique, lignes conductrices pour dispositifs portables.
3.1 0.7pet revêtement de cuivre (380mΩ) – haute fiabilité et durabilité
Couche de cuivre de 0,7 μm, résistance carrée mesurée de 380 mΩ. Bien que la résistance carrée théorique (0,4 Ω) soit supérieure au modèle de 0,3 μm, une couche de cuivre plus épaisse signifie une meilleure résistance à l'usure et aux rayures. La couche de cuivre de 0,7 μm offre une « marge de sécurité» supplémentaire dans les scénarios nécessitant des branchements répétés, des frottements ou une exposition à une légère usure mécanique. Testé au brouillard salin pendant 96 heures sans rouille standard. La surface de la couche de cuivre peut en outre améliorer la résistance à la corrosion grâce à des traitements de placage ou de passivation chimique – interfaces pour les équipements de contrôle industriels, connecteurs électroniques embarqués, couvertures de bouchon de maintenance nécessitant des opérations fréquentes.
3.1 0.1pet revêtement de cuivre (520mΩ) – extrêmement flexibleType
Couche de cuivre de 0,1 μm, résistance carrée mesurée de 520 mΩ. La couche de cuivre est la plus mince et a un impact minimal sur la flexibilité du substrat. Dans les scènes nécessitant un rayon de courbure minimal, des sous - courbures à haute fréquence, une couche de cuivre ultra - mince signifie moins de contraintes de courbure et une plus longue durée de vie en fatigue. Des tests en laboratoire ont montré que le revêtement de cuivre PET optimisé présentait un taux de variation de résistance inférieur à 2% après 1 000 virages cycliques. La couche de cuivre de 0,1 μm est précisément conçue pour pousser cet avantage de la durée de vie de pliage à l'extrême - lignes de charnières d'écran pliantes, capteurs flexibles, circuits flexibles dynamiques nécessitant des Pliages répétés.

Iv. Garantie de processus: pulvérisation magnétique sous vide avec revêtement continu de rouleau à rouleau
Advanced House Technology 3.1μm PET revêtement de cuivre est produit en utilisant la technologie de Pulvérisation magnétron sous vide. Dans un environnement de vide élevé, les atomes de cuivre éjectés par pulvérisation sont contrôlés par un champ magnétique afin qu'ils se déposent uniformément sur la surface du film PET, formant un film mince conducteur dense et peu défectueux. L'épaisseur de la couche de cuivre peut être contrôlée jusqu'à ± 0,1 μm.
En réponse au défi particulier des substrats ultra - minces de 3,1 μm, la société a réalisé un contrôle précis de la tension et de la gestion de la température sur la ligne de revêtement continu rouleau à rouleau. L'adhérence de la couche de cuivre est testée jusqu'à la classe 5b par ASTM d3359. La rugosité de surface de la couche de cuivre peut être optimisée en fonction de la demande, ce qui peut réduire la rugosité de surface à ra ≤ 50 nm pour les besoins sensibles aux pertes à haute fréquence dans le domaine des communications 5G.
Advanced House Science and Technology prend en charge l'épaisseur personnalisée de la couche de cuivre et les spécifications du substrat à la demande. Qu'il s'agisse d'une forme ultra - mince pour répondre aux exigences strictes de l'électronique de précision en matière d'espace et de poids, ou d'une forme plus épaisse pour améliorer la conductivité, une correspondance précise est obtenue.
Conseil de sélection: Comment choisir le modèle le plus approprié pour votre application?

Il est également nécessaire d'évaluer la plage de température de fonctionnement (résistance à la chaleur du substrat PET d'environ 120 ° c), la fréquence et le rayon de flexion, le risque de corrosion environnementale (brouillard salin, humidité) et d'autres facteurs. Advanced House Technology fournit un support technique complet du processus, de l'essai de l'échantillon à la livraison en vrac.
Le revêtement en cuivre PET combine habilement la flexibilité du film de polymère avec l'excellente conductivité du cuivre. Sous l'impulsion multiple de la popularité de l'électronique flexible, de l'explosion des dispositifs portables et de la demande croissante de blindage électromagnétique, le revêtement en cuivre PET ultra - mince de 3,1 μm offre aux ingénieurs une sélection de substrats conducteurs adaptés à différents scénarios avec précision grâce à un intervalle de couverture de résistance carrée complet allant de 40 à 50 mΩ à 520 mΩ.
