FR4-Glasfaserverstärkte Platten

FR4-Glasfaserplatten sind Glas-Epoxid-Lamine, die durch Imprägnieren von gewebtem elektrotechnischem Glasfasergewebe mit Epoxidharz und Aushärten unter Hitze und Druck hergestellt werden. Die Bezeichnung steht für Flammschutzklasse 4, und das Material erfüllt die NEMA-Qualität FR4 (IEC 60893 Typ EPGC202), weist ähnliche Eigenschaften wie G10 auf, besitzt jedoch eine UL 94 V-0 Brandschutzklasse.

Das gewebte Glas und die Epoxidmatrix verleihen FR4 ein hohes Festigkeits-zu-Gewicht-Verhältnis, eine hohe Maßhaltigkeit und eine ausgezeichnete elektrische Isolation. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Kriechstrombildung und behält seine mechanischen sowie dielektrischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich, weshalb es das Standardsubstrat für Leiterplatten und ein geschätzter struktureller Isolator in elektrischen Geräten ist.

Über Leiterplatten-Substrate hinaus wird FR4 zu Isolierdistanzstücken, Stromschienenstützen, Schaltanlagekomponenten, Prüfvorrichtungen und Strukturbauteilen verarbeitet. Die Platten lassen sich sauber auf CNC-Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und Wasserstrahlschneidanlagen bearbeiten und werden in Standardgrößen mit Stärken von 0,5 mm bis 50 mm in matter oder glänzender Oberfläche vorrätig gehalten.

Vertrauenswürdiger FR4-Glasfaser-Großhändler: RaxPanels Qualitätsversprechen

RaxPanel presst FR4-Glas-Epoxid-Lamine aus elektrotechnischem gewebtem Glasgewebe und Epoxidharz und liefert sowohl Lagerplatten als auch maschinell bearbeitete Isolierkomponenten. Im Gegensatz zu den thermoplastischen Band- und Plattenlinien in unserem Katalog ist die FR4-Linie eine Duroplast-Laminatproduktion: Glasgewebe wird imprägniert, lagenweise aufgebaut und unter kontrollierter Hitze und Druck ausgehärtet, um die für PCB- und Elektroanwendungen erforderliche Dielektrizitätsfestigkeit und UL 94 V-0 Brandschutzklasse zu erreichen.

Platten werden in Stärken von 0,5 mm bis 50 mm mit matter oder glänzender Oberfläche hergestellt und können als volle Standardplatten oder maßgenau geschnitten und bearbeitet geliefert werden. Typische Anwendungen umfassen:

  • Leiterplatten-Substrate und Bohrunterlagen
  • Isolierdistanzstücke, Stromschienen- und Schaltanlagekomponenten
  • Transformator- und Motorisolierbauteile
  • Prüfvorrichtungen und Strukturisolatoren

Senden Sie eine SolidWorks- oder CAD-Datei für ein Bearbeitungsangebot oder fordern Sie Lagerplatten nach Größe und Güteklasse an.

Parameterkategorie Parameter Wert Einheit
Allgemeine Eigenschaften Materialbezeichnung FR4 / G10 (IEC 60893 EPGC202/201) –
Harzmatrix Epoxid (bromiert) –
Farbe Natur / Aquagrün –
Oberflächenfinish Glatt glänzend, glatt matt –
Physikalische Eigenschaften Spezifisches Gewicht 1,85 – 2,0 g/cm³
Wasseraufnahme < 0,25 % (24 Std.)
Rockwell-Härte M110 –
Linearer Ausdehnungskoeffizient 13 – 18 10⁻⁶ /°C (in der Ebene)
Wärmeleitfähigkeit (durch die Dicke) 0.29 W/(m·K)
Mechanische Eigenschaften Biegefestigkeit, longitudinal > 55.000 psi
Biegefestigkeit, transversal > 45.000 psi
Druckfestigkeit, flachseitig 60,000 psi
Zugfestigkeit, longitudinal 40,000 psi
Zugfestigkeit, transversal 35,000 psi
Scherfestigkeit 19,000 psi
IZOD-Schlagzähigkeit, flachseitig 7 ft-lbs/in
IZOD-Schlagzähigkeit, kantenständig 5.5 ft-lbs/in
Elektrische Eigenschaften Dielektrische Festigkeit ~ 20 kV/mm
Permittivität (Dielektrizitätskonstante, 1 MHz) 4,4 – 5,0 –
Verlustfaktor (1 MHz) 0,017 – 0,025 –
Volumenwiderstand 10¹⁶ Ω·cm
Thermisch & Sicherheit Glastemperatur ~ 135 – 140 °C
Maximale Betriebstemperatur ~ 130 °C (kontinuierlich)
Brandbeständigkeit UL 94 V-0 UL-Bewertung
Standardgrößen Blattgröße (Standard) 1020 x 1220, 1220 x 2440 mm
Stärkenbereich 0,5 – 50 mm





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    FR4-Glasfaserplatten Auswahl- & Konstruktionsleitfaden

    Die Auswahl einer FR4-Platte bedeutet, die Laminatgüte, Dicke und dielektrische Leistung an die elektrischen und mechanischen Anforderungen des Bauteils anzupassen. Als duroplastischer Glas-Epoxidwerkstoff wird FR4 für seine stabile Isolationsleistung, gute Bearbeitbarkeit und eine UL 94 V-0 Brandhemmung bewertet.

    💡 Profi-Tipp: Bearbeitete Kanten gegen Feuchtigkeits-Kriechstrombildung abdichten
    Beim Bearbeiten werden Glasfasern an Schnittkanten freigelegt, die mit der Zeit Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und den Oberflächenwiderstand verringern können. Trockene Bearbeitung mit scharfem Werkzeug gefolgt von Kantenabdichtung bewahrt die dielektrische Integrität bei Hochspannungs- und Feuchtbetriebsbedingungen.

    1. Wahl der richtigen Güte: FR4, G10 und Hoch-Tg-Varianten

    Standard-FR4 (IEC 60893 EPGC202) enthält bromierte Flammschutzmittel, die einer G10 (EPGC201)-Glas-Epoxid-Basismatrix zugesetzt werden, um UL 94 V-0 zu erreichen. Für höhere Dauergebrauchstemperaturen erweitern Hoch-Tg-FR4 (Tg 170–180°C) oder FR5-Güten die thermatische Spielbreite, während halogenfreie Formulierungen Anwendungen entsprechen, die bromierte Additive einschränken.

    2. Wie gut isoliert FR4 elektrisch?

    Die Glas-Epoxid-Matrix ist das Arbeitstier unter den Dielektrika für Leiterplatten und elektrische Geräte. Wichtige elektrische Kennwerte:

    Eigenschaft Typischer Wert Warum es wichtig ist
    Dielektrische Festigkeit ~20 kV/mm Hält hoher Spannung stand, ohne durchzuschlagen
    Dielektrizitätskonstante (1 MHz) 4,4 – 5,0 Stabile Impedanzsteuerung für Leiterplatten
    Volumenwiderstand bis zu 10¹⁶ Ω·cm Hoher Isolationswiderstand unter feuchten Bedingungen
    Wasseraufnahme < 0,25% (24 h) Geringe Feuchtigkeitsaufnahme erhält die Eigenschaften

    3. Welche mechanische Festigkeit kann man erwarten?

    FR4 trägt eine beträchtliche Last für ein Isolationsmaterial: Biegefestigkeit über 55.000 psi längs, Druckfestigkeit nahe 60.000 psi planar und Rockwell-Härte rund M110, sodass es als Strukturisolator in Schaltanlagen und Prüfvorrichtungen dient.

    4. Wie wird FR4 bearbeitet und gefertigt?

    Platten lassen sich sauber auf CNC-Fräsmaschinen, beim Bohren, Fräsen und Wasserstrahlschneiden bearbeiten. Für die Leiterplattenfertigung unterstützt FR4 Hochgeschwindigkeitsbohren, V-Nut-Rillen und Routing. Karbidwerkzeug, angemessene Vorschübe und Staubabsaugung verwenden; der Werkstoff schmilzt nicht, sondern schneidet, aber Glasstaub erfordert kontrollierte Entfernung.

    5. Wo werden FR4-Platten am häufigsten verwendet?

    🔌 Elektronik & Leiterplatte

    Leiterplatten-Substrate, Bohrunterlagen, FPC-Verstärkung und Prüfvorrichtungen.

    ⚙️ Elektrische Ausrüstung

    Schienenhalterungen, Isolierabstände, Transformator- und Motorisolationsbauteile sowie Schaltanlagenkomponenten.

    6. Welche Größen, Dicken und Oberflächen sind verfügbar?

    Standardplatten sind in 1020×1220 mm und 1220×2440 mm erhältlich, mit Dicken von 0,5 mm bis 50 mm sowie Matt- oder Glanzoberflächen. Maßanfertigungen und CNC-Bearbeitung nach Zeichnung sind für Produktionschargen verfügbar.

    Häufig gestellte Fragen (FAQs)

    1. Was ist der Unterschied zwischen FR4 und G10?
    Beide sind gewebte Glas-Epoxid-Lamine. G10 (IEC 60893 EPGC201) ist die Basisklasse; FR4 (EPGC202) enthält bromierte Flammschutzmittel, um eine UL 94 V-0-Bewertung zu erreichen. Mechanische und elektrische Eigenschaften sind ansonsten sehr ähnlich, und die beiden Bezeichnungen werden im kommerziellen Angebot oft austauschbar verwendet.
    2. Welcher Dickengang und welche Standardblattgrößen sind auf Lager?
    Die Dickenskala reicht von 0,5 mm bis 50 mm, mit Standardblattgrößen von 1020×1220 mm und 1220×2440 mm. Sondergrößen und CNC-bearbeitete Teile nach Zeichnung sind auf Bestellung verfügbar.
    3. Ist FR4 als Leiterplattensubstrat geeignet?
    Ja. FR4 ist das gebräuchlichste starre Leiterplattensubstrat dank seiner stabilen Dielektrizitätskonstante (rund 4,4–5,0 bei 1 MHz), hohen Volumenwiderstand, geringer Wasseraufnahme und guter Bohr- und Fräseigenschaften.
    4. Welche Brandverhaltensklasse erfüllt FR4?
    FR4 ist mit UL 94 V-0 bewertet, was bedeutet, dass es nach Zündung von selbst erlischt mit kurzer Brenndauer und ohne brennende Tropfen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für elektrische und elektronische Anwendungen.
    5. Können FR4-Platten CNC-bearbeitet werden?
    Ja. FR4 lässt sich gut mit CNC-Fräsmaschinen, Fräsen, Bohren und Wasserstrahlschneiden unter Verwendung von Karbidwerkzeug bearbeiten. Da es duroplastisch ist, schneidet es statt zu schmelzen; scharfes Werkzeug und Staubabsaugung werden empfohlen, um Glasstaub kontrolliert zu halten.
    6. Was ist die maximale Betriebstemperatur?
    Standard-FR4 hat eine Glasübergangstemperatur von rund 135–140°C und eine kontinuierliche Betriebsgrenze von nahe 130°C (Isolationsklasse B). Hoch-Tg-FR4 und FR5-Güten erhöhen die Dauergebrauchstemperatur für heißere Umgebungen.
    7. Wie werden FR4-Platten für den Versand verpackt?
    Bleche werden mit PE-Folie geschützt, zur Vermeidung von Kratzern auf der Oberfläche getrennt und auf Exportpaletten oder in Holzkisten für Containerfracht gesichert. Maschinell bearbeitete Teile sind einzeln geschützt, um fertige Kanten und Oberflächen zu bewahren.


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