Kapton

Kapton是一种用于柔性印刷电路(柔性电子)和太空保温毯的聚酰亚胺薄膜,应用于航天器、卫星及各类航天仪器。Kapton由杜邦于20世纪60年代发明,能在宽广温度范围内保持稳定,囊括。Kapton被用于电子制造与航天领域、X射线设备及3D打印应用。其良好的热学性能与低逸出特性使其常用于低温物理学应用和高真空环境中。

历史
Kapton由杜邦公司在1960年代发明。截至2025年11月,Kapton由杜邦分拆出的公司Qnity Electronics生产。

Kapton是杜邦公司E. I. du Pont de Nemours and Company的注册商标。

化学及其变体
Kapton的合成是在逐步聚合中应用的一个典型案例。中间聚合物被称为“聚酰胺酸(poly(amic acid))”,由于其与反应中常用的极性溶剂形成强氢键,因此具有可溶性。闭环过程在的高温下进行。

Kapton K和HN的化学名称为“聚(4,4'-氧基二苯基均苯四甲酰亚胺)”(poly (4,4'-oxydiphenylene-pyromellitimide))。它是由均苯四甲酸二酐(PMDA)和4,4'-二氨基二苯醚(ODA)缩聚而成。

Kapton E是由两种二酐(PMDA和,BPDA)以及两种二胺(ODA和對苯二胺,PPD)组成的混合物。BPDA组分在柔性电路应用中提供了更好的尺寸稳定性和平整度。与Kapton H相比,Kapton E降低了热膨胀系数(CTE)、降低了吸湿性,并降低了吸湿膨胀系数(CHE)。

特征
在绝缘状态下,Kapton在极宽的温度范围内保持稳定,范围囊括。

Kapton在0.5至5开尔文温度下的熱導率对于此类低温环境而言相当高,公式为:\kappa = 4.638 \times 10^{-3} T^{0.5678} \text{ W·m}^{-1}\text{·K}^{-1}

Kapton绝缘材料的耐老化性能较差:FAA的一项研究显示,它在高温潮湿环境或海水存在下会发生退化。研究还发现其耐机械磨损能力非常弱,主要表现为飞机运动导致的线束内摩擦。由于绝缘失效引起的短路问题,许多机型不得不进行大规模的重新布线改装——有时甚至完全更换了所有使用Kapton绝缘的线路。Kapton导线因振动和热量导致的降解及磨损,被认为与多起固定翼飞机和旋翼飞机的坠毁事故有关,并造成了人员伤亡。《纽约时报》引用一份的文件报道称,2005年航天飞机 (美国)上的Kapton绝缘电缆“往往会随着时间推移而分解,导致短路,甚至可能引发火灾”。在STS-93任务中,Kapton绝缘层发生的电短路导致两个RS-25发动机控制器失效,几乎引发灾难。

用法
电子制造
由于其极佳的温度稳定性范围和电绝缘能力,Kapton在电子制造中通常用作静电敏感及脆弱组件的绝缘和保护层。由于它能承受回流焊操作所需的温度,这种保护可以贯穿整个生产过程,且Kapton通常仍保留在最终消费品中。

航天器
阿波罗登月舱的下降级以及上升级底部环绕上升发动机的部分,都覆盖着镀铝Kapton箔层以提供热绝缘。在从月球返回的旅途中,阿波罗11号宇航员尼尔·阿姆斯特朗评价说,在“鹰号”登月舱上升级发射期间,他可以看到“Kapton和登月舱级间分离的其他碎片散布在周围很远的地方。”

由于Kapton在空间环境中的耐用性,NASA喷气推进实验室将其视为太阳帆的良好塑料支撑材料。

NASA的新视野号航天器采用了创新的“保溫瓶”绝缘设计,使用Kapton使探测器在长达九年多、前往冥王星的5太米(33.4天文单位)旅程中,始终保持在的工作温度下。航天器主体覆盖着轻质、金色的多层隔热层(MLI),它可以保留运行中的电子设备产生的热量。这种由18层Dacron网布夹在镀铝Mylar和Kapton薄膜之间的隔热毯,也有助于保护探测器免受微流星體的伤害。

詹姆斯·韦伯空间望远镜遮阳板由五层Kapton E层压板组成,表面涂有铝和掺杂硅,以将热量反射出航天器主体。

2018年8月,国际空间站的机组人员曾使用Kapton临时修复了连接在轨道复合物俄罗斯舱段上的联盟号飞船的一处轻微泄露。2020年10月,它再次被用于临时密封国际空间站星辰号服务舱转移隔舱的漏气处。

X射线
Kapton也常用作各类X射线源(同步加速器束流线和X射線管)及X射线探测器的窗口材料。其高度的机械稳定性和热稳定性,以及对X射线的高透过率,使其成为首选材料。此外,它对也相对不敏感。

3D打印
Kapton和ABS之间具有极佳的粘附力,这使得Kapton被广泛用作3D打印机的打印平台表面。将Kapton铺在平面上,然后将ABS挤出到Kapton表面。正在打印的ABS零件在冷却收缩时不会从构建平台脱落,而零件翘曲是导致打印失败的常见原因。一种更耐用的替代方案是使用聚醚醯亞胺表面。

研究人员已经开发出一种3D打印包括Kapton在内的聚酰亚胺材料的方法。Kapton的前体聚酰胺酸与丙烯酸酯交联剂和光引发剂混合,在3D打印过程中暴露于紫外线下可形成凝胶。随后将3D打印出的零件加热至400 °C,去除牺牲性的交联剂并使其酰亚胺化,从而形成具有3D打印几何形状的Kapton结构。

其他
Kapton在极低温度下相对较高的热导率,结合其良好的介电品质和易于获得薄片的特点,使其成为低温物理学中的宠儿,因为它可以在低热梯度下提供电绝缘。

由于其极低的釋氣率,Kapton常在超高真空环境中用作绝缘体。

Kapton绝缘电线由于比其他绝缘体更轻,且具有良好的绝缘和温度特性,已被广泛应用于民用和军用飞机。

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参考

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