{"id":27441,"date":"2025-11-10T19:35:45","date_gmt":"2025-11-10T11:35:45","guid":{"rendered":"https:\/\/xjysilicone.com\/?p=27441"},"modified":"2025-11-10T19:35:57","modified_gmt":"2025-11-10T11:35:57","slug":"why-use-silicone-for-electronics-flexible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/why-use-silicone-for-electronics-flexible.html","title":{"rendered":"Wieso wird Silikon f\u00fcr flexible Elektronik eingesetzt?"},"content":{"rendered":"<div class=\"blog-posts single-post\" style=\"border-bottom: 2px solid #00999a;\" uia-uid=\"0|1\">\n<article class=\"post post-large blog-single-post border-0 m-0 p-0\">\n<div class=\"post-content ml-0\">\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Mit der rasanten technologischen Entwicklung haben sich organische Elektronikger\u00e4te zu einer neuartigen Ger\u00e4tekategorie entwickelt, die intensiv erforscht wird. Im Vergleich zu herk\u00f6mmlichen Elektronikger\u00e4ten verf\u00fcgen flexible organische Elektronikger\u00e4te \u00fcber flexiblere physikalische Eigenschaften und k\u00f6nnen in der isolierenden korrosionsempfindlichen Elektronik eingesetzt werden.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Flexible electronics has a wide range of application prospects, from the development of cell phones, tablet PCs, TVs, and other daily electronic products, to the development of medical, information, energy, defense, and other fields, flexible electrical materials can play an important role in applications of insulating corrosion sensitive electronic.\u00a0Why use silicone for electronics flexible?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><strong><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silicone is a new type of material with unique properties and a wide range of applications, with good flexibility and tensile permanently flexible rubber; it has corrosion resistance, high dielectric strength, good transparency, and stability in a wide range of temperatures, can be used for large-area transparent flexible electronic devices or thermally stable device substrate material; it is easy to combine with the electronic material so that the electronic material is fixed to the surface; it\u2019s electrical properties are stable over a wide temperature range, is widely used in electronic components. In recent years, from the development of cell phones, tablet PCs, TVs, and other daily-use electronic products, to the development of medical, information, energy, defense, and other fields.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Here<\/font><\/span><\/span><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:'Open Sans'\"><font face=\"Open Sans\">\u2019<\/font><\/span><\/span><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Hier sind einige Informationen dazu:<a id=\"1\" name=\"1\"><\/a><\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#1\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Was ist flexible Elektronik?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#2\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Wie lassen sich flexible Elektronikmaterialien klassifizieren?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#3\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Was sind die Vorteile von Silikon?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#4\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Wie wird Silikon in der flexiblen Elektronik angewendet?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#5\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Welche Zukunftsperspektiven hat Silikon-flexible Elektronik?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#6\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Wie w\u00e4hlt man Silikon-Rohmaterialien aus?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_What_is_flexible_electronics\"><\/span><span style=\"font-size:22px;\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">1. Was ist flexible Elektronik?<\/font><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Flexible Elektronik ist eine Technologie, bei der anorganische\/organische Bauelemente mit einem flexiblen Substrat verbunden werden, um Schaltkreise zu bilden. Im Vergleich zur herk\u00f6mmlichen Siliziumelektronik bezieht sich flexible Elektronik auf d\u00fcnnschichtige elektronische Ger\u00e4te, die gebogen, gefaltet, verdreht, komprimiert, gedehnt oder sogar in beliebige Formen verformt werden k\u00f6nnen, dabei aber eine effiziente optoelektronische Leistung, Zuverl\u00e4ssigkeit und Integration beibehalten.<a id=\"2\" name=\"2\"><\/a><\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-02.png\" style=\"width: 524px; height: 250px;\"><\/p>\n<h2 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_How_to_classify_electronics_flexible_materials\"><\/span><span style=\"font-size:22px;\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">2. Wie klassifiziert man elektronische flexible Materialien?<\/font><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"21_Metallic_materials\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">2.1 Metallische Materialien<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Metallic materials are generally gold, silver, copper, and other conductive\u00a0electrical<\/font>&nbsp;<font face=\"Open Sans\">Materialien, die haupts\u00e4chlich f\u00fcr Elektroden, Leitungen und Koaxialkabelstecker verwendet werden. F\u00fcr moderne Druckverfahren werden haupts\u00e4chlich leitf\u00e4hige Nanotinten als leitf\u00e4hige Materialien eingesetzt, einschlie\u00dflich Nanopartikel und Nanodr\u00e4hte. Neben guter Leitf\u00e4higkeit k\u00f6nnen metallische Nanopartikel zu Filtern gesintert oder zu Leitungsanschl\u00fcssen verarbeitet werden.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"22_Organic_Materials\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">2.2 Organische Materialien<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Gro\u00dffl\u00e4chige Drucksensorarrays sind wichtig f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Entwicklung tragbarer Sensoren. Drucksensoren, die auf piezoresistiven kapazitiven Signalgebungsmechanismen basieren, leiden unter Signal\u00fcbersprechen, was zu ungenauen Messungen f\u00fchrt.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"23_Inorganic_semiconductor_materials\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">2.3 Anorganische Halbleitermaterialien<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Inorganic semiconductor materials show excellent piezoelectric properties in the field of wearable flexible electronic sensors. The applications of\u00a0electrical materials are promising.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"24_Carbon_Materials\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">2.4 Kohlenstoffmaterialien<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">In flexiblen tragbaren elektronischen Sensoren h\u00e4ufig verwendete Kohlenstoffmaterialien umfassen Kohlenstoffnanor\u00f6hren und Graphen. Kohlenstoffnanor\u00f6hren weisen hohe Kristallinit\u00e4t, gute elektrische Leitf\u00e4higkeit, gro\u00dfe spezifische Oberfl\u00e4che, durch den Syntheseprozess steuerbare Mikroporengr\u00f6\u00dfe auf, und die spezifische Oberfl\u00e4chenausnutzung kann bis zu 100% erreichen.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Graphen zeichnet sich durch Leichtigkeit, D\u00fcnnheit, Transparenz und gute elektrische sowie thermische Leitf\u00e4higkeit aus. Es hat \u00e4u\u00dferst wichtige und breite Anwendungsaussichten in den Bereichen Sensortechnologie, Mobilkommunikation, Informationstechnologie und Elektrofahrzeuge.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-04.png\" style=\"height: 250px; width: 379px;\"><br \/>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"25_Flexible_substrate\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">2.5 Flexibles Substrat<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Um den Anforderungen flexibler elektronischer Ger\u00e4te gerecht zu werden, sind Eigenschaften wie D\u00fcnnheit, Transparenz, Flexibilit\u00e4t und Dehnbarkeit, sowie Isolations- und Korrosionsbest\u00e4ndigkeit zu Schl\u00fcsselindikatoren f\u00fcr flexible Substrate geworden.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">G\u00e4ngige flexible Materialien sind Polyvinylalkohol (PVA), Polyester (PET), Polyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), elektronisches Silikon, Papier, Textilmaterialien und so weiter.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Polyimidmaterial bietet Vorteile wie Hitzebest\u00e4ndigkeit, K\u00e4ltebest\u00e4ndigkeit, Chemikalienbest\u00e4ndigkeit und gute elektrische Eigenschaften. Es ist das vielversprechendste Material f\u00fcr flexible Elektronik. Bei der Auswahl des flexiblen Substrats m\u00fcssen neben den Hitzebest\u00e4ndigkeitsmerkmalen auch die Transparenz des flexiblen Substrats, die Oberfl\u00e4chenrauheit und die Materialkosten als entscheidende Faktoren ber\u00fccksichtigt werden.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">PET ist kosteng\u00fcnstig und besitzt gute Lichtdurchl\u00e4ssigkeit, hat jedoch eine niedrige Umwandlungstemperatur von 70 bis 80 \u00b0C.<\/font><font face=\"\u5b8b\u4f53\">\u00b0<\/font><font face=\"Open Sans\">\u00b0C.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Elektronisches Silikon kann in vielen elektrischen Materialanwendungen eingesetzt werden und eignet sich ideal zur Abdichtung elektrischer Verbindungen, <\/font><\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: Calibri; font-size: 12pt;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">a<\/font><\/span><\/span><span style=\"font-family: Calibri; font-size: 12pt;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">nd<\/font><\/span><\/span><span style=\"font-size: 12pt;\"><font face=\"\u5b8b\u4f53\">&nbsp;<\/font><font style=\"\">isolierende korrosionsempfindliche Elektronik<\/font><\/span><span style=\"font-size: 12pt;\"><font style=\"\">, diese Art von dauerhaft flexiblem Gummi kann lange halten, und<\/font><\/span><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">&nbsp;so weiter.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Polydimethylsiloxan (PDMS) ist ein weit verbreitetes flexibles Material. Seine Vorteile umfassen einfache Verf\u00fcgbarkeit, chemische Best\u00e4ndigkeit, Transparenz und gute thermische Stabilit\u00e4t. Insbesondere die differenzierten Eigenschaften von Adh\u00e4sion und Nicht-Adh\u00e4sion unter UV-Licht erm\u00f6glichen es, elektronische Materialien leicht auf der Oberfl\u00e4che zu befestigen. Die hergestellten flexiblen Folien k\u00f6nnen auch als Substrate f\u00fcr flexible Bauteile verwendet werden.<a id=\"3\" name=\"3\"><\/a><\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-07.png\" style=\"height: 250px; width: 300px;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-09.png\" style=\"height: 250px; width: 368px;\"><\/p>\n<h2 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_What_are_the_advantages_of_silicone\"><\/span><span style=\"font-size:22px;\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">3. Was sind die Vorteile von Silikon?<\/font><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silikon ist eine Klasse organischer Polymere, die aus Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff- und Siliziumelementen bestehen und als elektrische Materialien folgende bedeutende Vorteile bieten.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"31_Flexibility\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">3.1 Flexibilit\u00e4t<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silicone has excellent flexibility properties, its permanently flexible rubber\u00a0can be bent or stretched in the case of maintaining its performance stability, and is suitable for applications in flexible electronic devices. Compared with traditional electrical materials, silicone is more flexible and ideally suited for the needs of devices with different shapes and curves.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"32_Transparency\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">3.2 Transparenz<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silikon verf\u00fcgt \u00fcber ausgezeichnete Lichtdurchl\u00e4ssigkeit sowie hohe Transmission von sichtbarem Licht und Infrarotlicht. Im Vergleich zu massivem silikonbasierten Material eignet sich Silikon besser f\u00fcr die Herstellung transparenter flexibler elektronischer Ger\u00e4te wie beispielsweise intelligenter Vorh\u00e4nge.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"33_Biocompatibility\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">3.3 Biokompatibilit\u00e4t<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silikone sind biokompatibel und <\/font>&nbsp;<font face=\"Open Sans\">geeignet f\u00fcr nicht-korrosive Aush\u00e4rtungssysteme und k\u00f6nnen mit dem menschlichen K\u00f6rper in Kontakt kommen, ohne allergische oder reizende Reaktionen zu verursachen. Daher besitzt Silikon gro\u00dfes Anwendungspotenzial im Gesundheitswesen, beispielsweise bei tragbaren medizinischen Ger\u00e4ten, Biosensoren usw.<a id=\"4\" name=\"4\"><\/a><\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-08.png\" style=\"height: 250px; width: 354px;\"><\/p>\n<h2 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_How_to_apply_silicone_to_flexible_electronics\"><\/span><span style=\"font-size:22px;\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">4. Wie wendet man Silikon in flexibler Elektronik an?<\/font><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silikon findet im Bereich flexibler elektronischer Ger\u00e4te breite Anwendung, wobei im Folgenden drei Forschungsbereiche n\u00e4her betrachtet werden.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"41_Wearable_devices\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">4.1 Tragbare Ger\u00e4te<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Flexible organische Elektronik kann auch im Bereich tragbarer Ger\u00e4te eingesetzt werden. Im Vergleich zu herk\u00f6mmlichen intelligenten Ger\u00e4ten kann flexible organische Elektronik die Bed\u00fcrfnisse der Nutzer besser erf\u00fcllen, erm\u00f6glicht individuelle Gestaltung und besitzt gute Flexibilit\u00e4t.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silicone\u2019s flexibility and biocompatibility make it ideal for making wearable devices. For example, flexible electrodes made from flexible silicone can be used for functions such as heart rate monitoring and body temperature detection. In addition, flexible display panels and sensors in wearable devices, etc., can also be fabricated using silicone\u00a0permanently flexible rubber for a better human-computer interaction experience.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\"><strong><a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/methyl-vinyl-mq-silicone-resin(vmq-resin,-vinyl-mq-resin,-vqm-resin).html\/\">XJY-8206 Methylvinyl-MQ-Silikonharz<\/a><\/strong> ist ein festes Pulverharz, das als verst\u00e4rkendes F\u00fcllmittel f\u00fcr additionsvernetzendes Silikonkautschuk (raumtemperaturvernetzend) und als Grundrohstoff f\u00fcr hochtransparentes und hochfestes Silikon verwendet werden kann. Es eignet sich zur Herstellung von tragbaren medizinischen Ger\u00e4ten, Biosensoren usw.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/8206_5.png\" style=\"width: 850px; height: 65px;\"><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"42_Smartphones\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">4.2 Smartphones<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Silikonanwendungen in Smartphones zeigen sich haupts\u00e4chlich bei Faltbildschirmen, unter-display Fingerabdruckerkennung usw. Flexibles Silikon ist faltbest\u00e4ndiger als Glas oder Hartplastik, was die Realisierbarkeit von Faltbildschirm-Handys erm\u00f6glicht. Gleichzeitig kann Silikon auch auf der Unterseite des Bildschirms angebracht werden, um ein flexibles Fingerabdruckerkennungsmodul zu schaffen, was die Sicherheit des Telefons erh\u00f6ht und f\u00fcr Nutzer praktisch ist.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-06.png\" style=\"height: 250px; width: 443px;\"><br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\"><strong><a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/methyl-mq-silicone-resin-toluene-solution.html\/\">XJY-8205M Methyl-MQ-Silikonharz-Toluoll\u00f6sung<\/a><\/strong> ist ein wichtiger Rohstoff f\u00fcr Silikon-Haftklebstoff.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/8205M_1.png\" style=\"width: 850px; height: 77px;\"><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\"><strong><a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/spsa-series.html\/\">XJY-301 Silikon-Haftkleber<\/a><\/strong> Es handelt sich um eine spezifische Struktur aus Silikonharz und einem hochmolekularen Polydimethylsiloxan-Komplex, eine Art Klebstoff, der unter spezifischen Szenariobedingungen angewendet wird, und zeichnet sich durch Hitzebest\u00e4ndigkeit, hohe Stabilit\u00e4t, gute elektrische Isolierung, gute Transparenz usw. aus. Er wird weit verbreitet in elektronischen Schutzfolien, Handydisplays und anderen elektronischen Bereichen eingesetzt.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/301.png\" style=\"width: 850px; height: 165px;\"><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"43_Electronic_skin\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">4.3 Elektronische Haut<a id=\"5\" name=\"5\"><\/a><\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Flexible organische Elektronik kann im Bereich der Medizinprodukte verwendet werden. Flexible organische Elektronik kann die herk\u00f6mmliche Mehrparameter-Erfassungsausr\u00fcstung ersetzen und ist&nbsp;<\/font><font face=\"Open Sans\">ideal f\u00fcr nicht-korrosive H\u00e4rtungssysteme geeignet, was f\u00fcr Nutzer von medizinischen Ger\u00e4ten komfortabler und zugleich tragbarer ist. Gleichzeitig kann flexible organische Elektronik flexibel auf der Haut angewandt werden, um tragbarere medizinische Dienstleistungen zu bieten.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">E-Skin ist ein flexibler Sensor, der der menschlichen Haut \u00e4hnelt und menschliche physiologische Signale in Echtzeit erfassen und \u00fcberwachen kann. Als Hauptsubstrat der elektronischen Haut kann Silikon die Echtzeiterkennung von Gesichtsausdr\u00fccken, Fingeraktivit\u00e4ten und anderen subtilen Bewegungen realisieren, mit einem breiten Anwendungsspektrum in Medizin, Gesundheit und Mensch-Maschine-Interaktion.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-10.png\" style=\"height: 260px; width: 310px;\"><\/p>\n<h2 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_What_will_happen_to_silicone-flexible_electronics\"><\/span><span style=\"font-size:22px;\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">5. Wie wird sich die Silikon-flexible Elektronik entwickeln?<\/font><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Obwohl Silikon im Bereich flexibler elektronischer Ger\u00e4te bereits gewisse Forschungsfortschritte und Anwendungserfolge erzielt hat, ist sein zuk\u00fcnftiges Entwicklungspotenzial immer noch enorm.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"51_R_D_of_new_types\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">5.1 Entwicklung neuer Arten<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">In Zukunft k\u00f6nnen neue Arten von Silikon entwickelt werden, um deren Leistung und Stabilit\u00e4t zu verbessern und so den Leistungsanforderungen flexibler elektronischer Ger\u00e4te gerecht zu werden.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"52_Multi-field_cooperation\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">5.2 Zusammenarbeit in mehreren Bereichen<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Die Anwendung von Silikon im Bereich flexibler elektronischer Ger\u00e4te erfordert interdisziplin\u00e4re Zusammenarbeit, einschlie\u00dflich Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Elektrotechnik und Biomedizin, um eine umfassendere L\u00f6sung f\u00fcr die Entwicklung und Anwendung von Silikon zu bieten.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<h3 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"53_Expanding_application_areas\"><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:13.5pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">5.3 Ausweitung der Anwendungsbereiche<\/font><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Neben bestehenden tragbaren Ger\u00e4ten, Smartphones, elektronischer Haut und anderen Bereichen eignet sich Silikon<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\">&nbsp;<span style=\"color:#000000;\"><font face=\"Open Sans\">ideal f\u00fcr nicht-korrosive H\u00e4rtungssysteme und kann auch<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\"> im Energiebereich, bei Umwelt\u00fcberwachungs-Photovoltaikger\u00e4ten und anderen Aspekten vertieft erforscht und angewendet werden, um seine Anwendungsbereiche zu erweitern.<a id=\"6\" name=\"6\"><\/a><\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/124-flexible%20electronics-05.png\" style=\"height: 250px; width: 380px;\"><\/p>\n<h2 style=\"margin-top:7px; margin-bottom:7px; text-align:left\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_How_to_choose_silicone_raw_materials\"><\/span><span style=\"font-size:22px;\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><b><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><span style=\"font-weight:bold\"><font face=\"Open Sans\">6. Wie w\u00e4hlt man Silikonrohstoffe aus?<\/font><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\">Die Forschung zur Anwendung von Silikon in flexiblen elektronischen Ger\u00e4ten wird vertieft, wobei deren Vorteile, Herausforderungen und&nbsp;<\/font><font face=\"Open Sans\">isolierende korrosionsempfindliche Elektronik<\/font><\/span><\/span>&nbsp;<\/span><\/span><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\"> prospects for future development are worthy of attention. With the progress of science and technology and interdisciplinary cooperation, electronic-grade silicone makes flexible electronic devices better, and silicone is ideally suited for non-corrosive curing system, bringing more convenience and innovation to our daily lives. How to make your products specifically formulated and ideally suited for the market\u2019s needs?<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"color:#000000;\"><span style=\"font-size:10.5pt\"><span style=\"font-family:Calibri\"><span style=\"font-size:12.0000pt\"><span style=\"font-family:\u5b8b\u4f53\"><font face=\"Open Sans\"><a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/\">XJY Silikone<\/a> ist einer der f\u00fchrenden <a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/resin-series.html\/\">Silikon MQ-Harz<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/vmq.html\/\">VMQ-Silikon<\/a> Hersteller in China, mit mehr als 30 Jahren F&amp;E- und Fertigungserfahrung in der Silikonindustrie sowie mehr als 15 verwandten Patenten und technischer Unterst\u00fctzung, k\u00f6nnen \u00fcber Gro\u00dfserienproduktion und ausreichende Bel\u00fcftung verf\u00fcgen. Unser <a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/gallery.html\/\">Silikonrohprodukte<\/a> k\u00f6nnen die Bed\u00fcrfnisse der<a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/electronic-packaging.html\/\"> Elektronikbereich<\/a> und unterst\u00fctzen die Bereitstellung diversifizierter ma\u00dfgeschneiderter L\u00f6sungen.<\/font><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.xjysilicone.com\/de\/gallery.html\/\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/145\/XJY%20SILICONES.jpg\" style=\"width: 900px; height: 505px;\"><\/a><br \/>&nbsp;<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/article><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>With rapid technological development, organic electronics has become a new type of device that is being widely studied. Compared with traditional electronic devices, flexible organic electronic devices have more flexible physical properties and can be used in insulating corrosion-sensitive electronic. 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