Le verre SCHOTT 8360

En tant que verre borosilicate souple sans plomb dans sa composition, le verre spécial SCHOTT 8360 peut être largement utilisé dans différents secteurs grâce à ses propriétés de scellement à basse température, à sa haute imperméabilité, à sa constante diélectrique élevée et à sa faible perte diélectrique. 

Excellence physique et chimique sans plomb pour les thermistances CTN

Faibles températures de scellement

Le verre spécial sans plomb SCHOTT 8360 possède des propriétés presque identiques à celles du verre au plomb, ce qui en fait une alternative idéale. Cela signifie que les processus de fabrication peuvent être facilement transposés à ce verre écologique.

Imperméabilité élevée

Le verre SCHOTT 8360 peut être scellé de façon très hermétique dans des applications telles que le fil gainé de cuivre, ce qui permet de maintenir la connexion électrique avec le cuivre.

Des propriétés diélectriques optimisées

Le verre SCHOTT 8360 présente une constante diélectrique élevée et une faible perte diélectrique.

Propriétés thermiques de viscosité

Parfait pour les applications nécessitant des températures de scellement faibles, telles que les matériaux sensibles à la température qui doivent être protégés hermétiquement dans les thermistances CTN.

La courbe de viscosité du verre sans plomb SCHOTT 8360

Propriétés thermiques de viscosité

Coefficient de dilatation thermique linéaire moyenne
α (20 °C ; 300 °C) selon DIN ISO 7991 

 

9,1 · 10-6 K-1

Température de transformation Tg (ISO 7884-8)

 

465 °C

Température du verre pour des viscosités ƞ en dPa · s :

10 13 (température supérieure de recuit) (ISO 7884-4)
107,6 (température de ramollissement) (ISO 7884-3)
104 (température de transformation) (ISO 7884-2) 

470 °C
575 °C
745 °C

Propriétés électriques

Parfait pour les applications avec des valeurs DK élevées et une faible perte diélectrique, le verre SCHOTT 8360 présente d’excellentes propriétés isolantes électriques.

Propriétés électriques

 

Informations sur la résistivité volumique électrique (Ω · cm)

à 250 °C
à 350 °C

8,5
6,7

t k 100

 

275 °C

Constante diélectrique e pour 1 MHz à 25 °C

 

7,3

Facteur de perte diélectrique tan d pour 1 MHz à 25 °C

 

24 1 · 10-4

Indice de réfraction nd (l = 587,6 nm)

 

1,566


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