Ці можа вада працякаць праз сілікон?

Сілікон шырока выкарыстоўваецца ў якасці герметыка, пракладачнага матэрыялу ісіліконавы герметыку электроніцы, таму што ён застаецца гнуткім, добра счапляецца з многімі паверхнямі і працуе ў шырокім дыяпазоне тэмператур. Але пытанне, на якое пакупнікі і інжынеры часта ўводзяць у Google — «Ці можа вада працякаць праз сілікон?» — мае дакладны тэхнічны адказ:

Вада можа пранікаць праз сілікон (праз шчыліны, дрэнную адгезію або дэфекты) значна часцей, чым праз цалкам зацвярдзелы сілікон. Аднак сіліконавыя матэрыялы не заўсёды з'яўляюцца ідэальнай параізаляцыяй, тамувадзяная пара можа павольна пранікаць праз многія сіліконавыя эластамерыз цягам часу.

Разуменне розніцы паміжуцечка вадкасцііпарапранікальнасцьз'яўляецца ключом да выбару правільнага сіліконавага герметыка або герметыка для вашага прымянення.

 

Вадкая вада супраць вадзяной пары: дзве розныя «ўцечкі»

1) Уцечка вадкай вады

Правільна нанесены сілікон звычайна эфектыўна блакуе вадкую ваду. У большасці рэальных паломак вада трапляе з-за:

  • Няпоўнае пакрыццё бісерам або тонкія плямы
  • Дрэнная падрыхтоўка паверхні (алей, пыл, раздзяляльныя сродкі)
  • Рух, які разрывае лінію сувязі
  • Паветраныя бурбалкі, пустэчы або расколіны з-за няправільнага зацвярдзення
  • Няправільны хімічны склад сілікону для падкладкі (нізкая адгезія)

Суцэльны, добра звязаны сіліконавы шарык можа вытрымліваць пырскі, дождж і нават кароткачасовае апусканне ў ваду ў залежнасці ад канструкцыі, таўшчыні і геаметрыі злучэння.

2) Пранікальнасць вадзяной пары

Нават калі сілікон цэлы, многія сіліконавыя эластамеры дапускаюць павольную дыфузію вадзяной пары. Гэта не бачная «ўцечка», як адтуліна, а хутчэй вільгаць, якая паступова мігруе праз мембрану.

Для абароны электронікі гэтае адрозненне мае значэнне: ваша друкаваная плата можа падвяргацца ўздзеянню вільгаці на працягу месяцаў/гадоў, калі сіліконавы герметызатар парапранікальны, нават калі ён блакуе вадкую ваду.

Чаму сілікон выкарыстоўваецца ў якасці герметыка

A сіліконавы герметыквыбіраецца не толькі дзеля гідраізаляцыі, але і дзеля агульнай надзейнасці:

  • Шырокі тэмпературны рэжым абслугоўвання:многія сіліконы працуюць прыкладна адад -50°C да +200°C, са спецыялізаванымі адзнакамі вышэй.
  • Гнуткасць і зняцце стрэсу:нізкі модуль пругкасці дапамагае абараніць паяныя злучэнні і кампаненты падчас цыклічнай нагрузкі.
  • Устойлівасць да ультрафіялетавага выпраменьвання і надвор'я:Сілікон добра трымаецца на адкрытым паветры ў параўнанні з многімі арганічнымі палімерамі.
  • Электрычная ізаляцыя:добрыя дыэлектрычныя характарыстыкі падтрымліваюць высокавольтныя і адчувальныя электронныя канструкцыі.

Іншымі словамі, сілікон часта паляпшае доўгатэрміновую трываласць, нават калі «ідэальны бар'ер супраць вільгаці» не з'яўляецца галоўнай мэтай.

Ад чаго залежыць, ці праходзіць вада праз сілікон?

1) Якасць і таўшчыня зацвярдзення

Тонкае пакрыццё лягчэй пранікае для вадзяной пары, а тонкія шарыкі лягчэй дэфармавацца. Для герметызацыі важная аднолькавая таўшчыня. Пры заліванні/інкапсуляцыі павелічэнне таўшчыні можа запаволіць перадачу вільгаці і палепшыць механічную абарону.

2) Адгезія да падкладкі

Сілікон можа моцна прыліпаць, але не аўтаматычна. Для металаў, пластыкаў і пакрытых паверхняў можа спатрэбіцца:

  • Ачыстка/абястлушчванне растваральнікам
  • Сціранне (пры неабходнасці)
  • Грунтоўка, прызначаная для склейвання сілікону

У вытворчасці парушэнні адгезіі з'яўляюцца галоўнай прычынай «ўцечак», нават калі сам сілікон у парадку.

3) Выбар матэрыялу: RTV супраць дадатковага зацвярдзення, запоўнены супраць ненапоўненага

Не ўсе сіліконы паводзяць сябе аднолькава. Формула ўплывае на:

  • Усаджванне пры зацвярдзенні (меншая ўсаджванне памяншае мікрашчыліны)
  • Модуль пругкасці (гнуткасць супраць калянасці)
  • Хімічная ўстойлівасць
  • Хуткасць дыфузіі вільгаці

Некаторыя напоўненыя сіліконы і спецыяльныя фармулёўкі з узмоцненым бар'ерам памяншаюць пранікальнасць у параўнанні са стандартнымі сіліконамі, якія добра дыхаюць.

4) Канструкцыя і рух суставаў

Калі вузел пашыраецца/сціскаецца, ушчыльняльнік павінен вытрымліваць рух без адслойвання. Эластычнасць сілікону з'яўляецца тут галоўнай перавагай, але толькі калі канструкцыя злучэння забяспечвае дастатковую плошчу злучэння і пазбягае вострых кутоў, якія канцэнтруюць напружанне.

Практычнае кіраўніцтва: калі сілікону дастаткова, а калі не

Сілікон звычайна з'яўляецца выдатным выбарам, калі вам трэба:

  • Герметызацыя ад непагадзі на вуліцы (дождж, пырскі)
  • Устойлівасць да вібрацыі/тэрмацыклічных награванняў
  • Электрычная ізаляцыя з механічнай амартызацыяй

Разгледзьце альтэрнатывы або дадатковыя бар'еры, калі вам трэба:

  • Доўгатэрміновая прадухіленне траплення вільгаці ў адчувальную электроніку
  • Сапраўдная «герметычная» герметызацыя (сілікон не герметычны)
  • Бесперапыннае апусканне з перападам ціску

У такіх выпадках інжынеры часта камбінуюць стратэгіі: сіліконавы герметык для зняцця напружання + пракладку корпуса + канформнае пакрыццё + асушальнік або вентыляцыйную мембрану ў залежнасці ад навакольнага асяроддзя.

Вынік

Вада звычайна не працякаепраззацвярдзелы сілікон у выглядзе вадкасці — большасць праблем узнікае з-за дрэннай адгезіі, зазораў або дэфектаў. Але вадзяная пара можа пранікаць праз сілікон, таму «воданепранікальнасць» і «вільгацеўстойлівасць» не заўсёды аднолькавыя ў абароне электронікі. Калі вы раскажаце мне пра свой выпадак выкарыстання (вонкавы корпус, заліванне друкаванай платы, глыбіня апускання, дыяпазон тэмператур), я магу парэкамендаваць правільны тып сіліконавага герметыка, мэтавую таўшчыню і праверальныя тэсты (ступень абароны IP, выпрабаванне на замочванне, цеплавыя цыклы) у адпаведнасці з вашымі мэтамі надзейнасці.


Час публікацыі: 16 студзеня 2026 г.