Да ли вода може да процури кроз силикон?

Силикон се широко користи као заптивач, материјал за заптивке исиликонски капсуланту електроници јер остаје флексибилан, добро се везује за многе подлоге и функционише у широким температурним опсезима. Али питање које купци и инжењери често куцају на Гуглу – „Да ли вода може да процури кроз силикон?“ – има прецизан технички одговор:

Вода може проћи око силикона (кроз празнине, лошу адхезију или дефекте) много чешће него кроз потпуно очврснули силикон. Међутим, силиконски материјали нису увек савршена пароизолација, тако даводена пара може полако продирати кроз многе силиконске еластомеретоком времена.

Разумевање разлике измеђуцурење течностиипаропропусностје кључ за избор правог силиконског капсуланта или заптивача за вашу примену.

 

Течна вода наспрам водене паре: Два различита „цурења“

1) Цурење течне воде

Правилно примењен силикон обично ефикасно блокира течну воду. У већини кварова у стварном свету, вода улази због:

  • Непотпуно покривање перлицама или танке тачке
  • Лоша припрема површине (уље, прашина, средства за одвајање)
  • Покрет који прекида линију везе
  • Ваздушни мехурићи, шупљине или пукотине услед неправилног очвршћавања
  • Погрешна хемија силикона за подлогу (слаба адхезија)

Непрекидна, добро везана силиконска перла може издржати прскање, кишу, па чак и краткотрајно потапање у зависности од дизајна, дебљине и геометрије споја.

2) Пропустљивост водене паре

Чак и када је силикон нетакнут, многи силиконски еластомери омогућавају спору дифузију водене паре. Ово није видљиво „цурење“ попут рупе – више је као влага која постепено мигрира кроз мембрану.

За заштиту електронике, та разлика је важна: ваша ПЦБ плоча може и даље бити изложена влази током месеци/година ако је силиконски капсулант паропропустан, чак и ако блокира течну воду.

Зашто се силикон користи као капсулант

A силиконски капсулантизабран је не само због хидроизолације, већ и због укупне поузданости:

  • Широка радна температура:многи силикони раде отприлике од-50°C до +200°C, са вишим специјализованим оценама.
  • Флексибилност и ослобађање од стреса:Низак модул помаже у заштити лемљених спојева и компоненти током термичког циклуса.
  • Отпорност на УВ зрачење и временске услове:Силикон се добро држи на отвореном у поређењу са многим органским полимерима.
  • Електрична изолација:Добре диелектричне перформансе подржавају дизајн електронике високог напона и осетљиве електронике.

Другим речима, силикон често побољшава дугорочну издржљивост чак и када „савршена баријера против влаге“ није примарни циљ.

Шта одређује да ли вода пролази кроз силикон?

1) Квалитет и дебљина сушења

Танки премаз лакше продире воденој пари, а танке перле се лакше оштећују. За заптивање је важна конзистентна дебљина. За заливање/капсулацију, повећање дебљине може успорити пренос влаге и побољшати механичку заштиту.

2) Адхезија на подлогу

Силикон може чврсто да се прилепи, али не аутоматски. Метали, пластика и премазане површине могу захтевати:

  • Брисање / одмашћивање растварачем
  • Абразија (где је то потребно)
  • Прајмер намењен за везивање силикона

У производњи, проблеми са адхезијом су главни разлог за „цурење“, чак и ако је сам силикон у реду.

3) Избор материјала: RTV наспрам адитивног стврдњавања, пуњен наспрам непуњеног

Нису сви силикони исти. Формулација утиче на:

  • Скупљање при стврдњавању (мање скупљање смањује микропукотине)
  • Модул (флексибилност у односу на крутост)
  • Хемијска отпорност
  • Брзина дифузије влаге

Неки пуњени силикони и специјалне формулације са побољшаном баријером смањују пропустљивост у поређењу са стандардним, високо прозрачним силиконима.

4) Дизајн и покрет зглобова

Ако се склоп шири/скупља, заптивач мора да прихвати кретање без љуштења. Еластичност силикона је овде велика предност, али само ако дизајн споја обезбеђује одговарајућу површину лепљења и избегава оштре углове који концентришу напрезање.

Практични водич: Када је силикон довољан, а када није

Силикон је обично одличан избор када вам је потребно:

  • Заштита од временских услова на отвореном (киша, прскање)
  • Отпорност на вибрације/термичке циклусе
  • Електрична изолација са механичким јастучићима

Размотрите алтернативе или додатне препреке када вам је потребно:

  • Дугорочно спречавање продора влаге у осетљиву електронику
  • Право „херметичко“ заптивање (силикон није херметичан)
  • Континуирано потапање са разликама у притиску

У овим случајевима, инжењери често комбинују стратегије: силиконско капсулирање за ублажавање напона + заптивку кућишта + конформни премаз + средство за сушење или вентилациону мембрану, у зависности од окружења.

Закључак

Вода обично не цурикрозочврснути силикон као течност — већина проблема настаје због лошег приањања, празнина или дефеката. Али водена пара може да продре кроз силикон, због чега „водоотпоран“ и „отпоран на влагу“ нису увек исти у заштити електронике. Ако ми кажете ваш случај употребе (спољно кућиште, заливање штампаних плоча, дубина урањања, температурни опсег), могу вам препоручити одговарајући тип силиконског капсуланта, циљану дебљину и тестове валидације (ИП заштита, тест намакања, термички циклус) како би се ускладили са вашим циљевима поузданости.


Време објаве: 16. јануар 2026.