
Composite Sheet Substrate ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သာလွန်ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် ကွဲပြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဓာတုအဆင့် နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စာရွက်ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အခြေခံပစ္စည်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းအခြေအနေများတွင်၊ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့မှု၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အခြား သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုဂုဏ်သတ္တိများ ချိန်ခွင်လျှာကိုရရှိရန် ခိုင်မာသော၊ အားဖြည့်အဆင့် (ကြွေထည်အမှုန်များ သို့မဟုတ် အမျှင်များကဲ့သို့) ခိုင်မာသော၊ ပျော့ပျောင်းသောမက်ထရစ် (သတ္တု သို့မဟုတ် ပိုလီမာကဲ့သို့) ပေါင်းစပ်ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
ဤအလွှာများကို ထပ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အခြေခံပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုနေသော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အဓိကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် ဤအလွှာများကို အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားပါသည်။
အံဝင်ခွင်ကျသောဂုဏ်သတ္တိများ- အဓိကအားသာချက်မှာ ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းတွင် မတွေ့နိုင်သော သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများ အစုံလိုက်ဖြင့် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
မြင့်မားသော Strength-to-Weight Ratio- အထူးသဖြင့် ကာဗွန် သို့မဟုတ် ကြွေထည်ဖိုင်ဘာများဖြင့် အားဖြည့်ထားသော ပိုလီမာ သို့မဟုတ် သတ္တု matrix ပေါင်းစပ်များတွင်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော Wear Resistance- tungsten carbide သို့မဟုတ် ceramic ကဲ့သို့သော မာကျောသော အမှုန်အမွှားများကို သတ္တုမက်ထရစ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူဓာတ် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှု- conductive fibers သို့မဟုတ် အမှုန်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်။
Controlled Thermal Expansion- တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးကိရိယာများ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် အရေးကြီးပါသည်။
Multi-Functionality- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ ဝတ်ဆင်မှု ခံနိုင်ရည်နှင့် အပူပိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်ရန် ကဏ္ဍများစွာကို လုပ်ဆောင်ရန် ပေါင်းစပ်စာရွက်တစ်ခုအား ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
Anisotropy- တိကျသောဝန်ထမ်းအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်စံပြဖြစ်သည့် aligned fibers ကြောင့် လမ်းကြောင်းတစ်ခု (anisotropic) ကို ခိုင်ခံ့စေရန် ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
"ပေါင်းစပ်စာရွက်အလွှာ" သည် ကျယ်ပြန့်သောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဓိကအမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်-
Metal Matrix Composites (MMC)- ကြွေထည်အမှုန်များ (ဥပမာ၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်၊ ဘိုရွန်ကာဗိုက်) သို့မဟုတ် အမျှင်များဖြင့် အားဖြည့်ထားသော သတ္တုအခြေခံ (ဥပမာ၊ အလူမီနီယံ၊ ကြေးနီ)။
Ceramic Matrix Composites (CMC)- monolithic ceramics များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထူးခြားသော အပူချိန်မြင့်သော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ကျိုးကြေလွယ်မှုကို ပေးစွမ်းသည့် ကြွေထည်မက်ထရစ် (ဥပမာ၊ ဆီလီကွန် ကာဘိုက်) တစ်ခု။
Polymer Matrix Composites (PMC)- စဉ်ဆက်မပြတ်အမျှင်များဖြင့် အားဖြည့်ထားသော ပိုလီမာအစေး (ဥပမာ၊ epoxy) (ဥပမာ၊ ကာဗွန်၊ ဖန်၊ အာမစ်)။ ဤအရာများသည် အာကာသယာဉ်နှင့် အားကစားပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဂန္ထဝင် "ပေါင်းစပ်" စာရွက်များဖြစ်သည်။
Laminated Composites- အလွှာတစ်ခုစီမှ ဆင်းသက်လာသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော စာရွက်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် မတူညီသော ပစ္စည်းအများအပြား (ဥပမာ၊ သတ္တုများ၊ ပိုလီမာများ) ကို အတူတကွ ချည်နှောင်ထားသည်။
ပေါင်းစပ်စာရွက်အလွှာများသည် နည်းပညာမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်-
အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးခြင်း- ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ချစ်ပ်များနှင့် ဆားကစ်များအတွက် အလွှာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဥပမာများပါဝင်သည်-
Direct Bonded Copper (DBC)- ပါဝါမော်ဂျူးများအတွက် အသုံးပြုသော နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော ကြွေထည်စာရွက် (Al₂O₃ သို့မဟုတ် AlN)။
သတ္တု Core PCB များ- LED မီးအလင်းရောင်အတွက် အသုံးပြုသည့် dielectric အလွှာနှင့် ဆားကစ်အလွှာပါရှိသော သတ္တုအခြေခံ (အလူမီနီယံကဲ့သို့)။
အာကာသနှင့် ကာကွယ်ရေး- လေယာဉ်အရေခွံများ၊ ဂြိုလ်တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ချပ်ဝတ်တန်ဆာစနစ်များအတွက် ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်၊
Wear-Resistant Liners- အဖြိုက်စတင်ကာဗိုက် သို့မဟုတ် အခြားအမာခံအဆင့်များပါရှိသော MMC စာရွက်များကို သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်းတွင် စက်ပစ္စည်းများကို လိုင်းချိတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
အပူထိန်းစနစ်- ပါဝါမြင့်သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် အပူစုပ်ခွက်များ သို့မဟုတ် ဖြန့်စက်များအဖြစ်၊ မြင့်မားသော အပူစီးကူးနိုင်သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ Al-SiC) ကို အသုံးချခြင်း။
အောက်ပါဇယားသည် အမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အတွက် အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်-
| ထူးခြားချက် | ဖော်ပြချက် | အားသာချက် |
| အဓိက အယူအဆ | နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော မတူညီသော ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အခြေခံစာရွက်။ | ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက် မဖြစ်နိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် ပစ္စည်းများ ဖန်တီးမှုကို ဖွင့်ပါ။ |
| အဓိက Principle | စည်းလုံးညီညွတ်မှု။ matrix နှင့် reinforcement တို့သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများကို ဖန်တီးရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ | အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ရရှိနိုင်သည်၊ ဥပမာ၊ matrix မှ မာကျောမှုနှင့် အားဖြည့်မှုမှ မာကျောမှု။ |
| Common Reinforcements များ | အမှုန်များ (ကာဘိုင်၊ ကြွေထည်)၊ အမျှင်များ (ကာဗွန်၊ ဖန်)။ | ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် ကြံ့ခိုင်မှုမြင့်မားခြင်းကဲ့သို့သော သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများကို ထုတ်ပေးသည်။ |
| Common Matrices | သတ္တုများ (Al, Cu), Polymers (Epoxy), Ceramics (SiC)။ | စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်ကို ပံ့ပိုးပေးကာ ခိုင်မာမှုအား ပေးဆောင်ကာ ခိုင်ခံ့မှုကို ချည်နှောင်ထားသည်။ |
| Primary Driver | စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ | အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ပေါ့ပါးသော၊ ထိရောက်ပြီး တာရှည်ခံသော ဒီဇိုင်းများကို ခွင့်ပြုသည်။ |
| အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်း | အီလက်ထရွန်းနစ်၊ အာကာသယာဉ်၊ မော်တော်ယာဥ်၊ ကာကွယ်ရေး၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ရေး။ | အဆိုပါကဏ္ဍများတွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ |
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်၊ ပေါင်းစပ်စာရွက်အလွှာ အလွန်ကောင်းမွန်သော အင်ဂျင်နီယာအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသောကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော်လည်း တိကျသောစက်မှု၊ အပူနှင့် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းရန် အက်တမ်အဆင့်မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ခေတ်မီဆန်းပြားသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ခေတ်မီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။