本技术提供了一种耐高温电连接器及其制备方法,涉及电连接器技术领域。所述耐高温电连接器包括接触体、绝缘体、外壳和开口环结构,开口环结构设置在绝缘体与外壳之间,开口环结构包括环形侧壁以及连接于环形侧壁轴向一端的底座,底座与环形侧壁围成用于容纳绝缘体的空腔,环形侧壁上设置缺口,缺口沿环形侧壁的轴向延伸且一端连通所述空腔的开口。本发明通过在绝缘体与外壳之间增设开口环结构,并通过钎焊实现绝缘体与接触体、开口环结构的密封连接,显著降低绝缘体与外壳服役时的内应力集中,提高了高温下电连接器中绝缘体与外壳之间的密封可靠性,使产品的密封性能达到实际使用要求。
背景技术
耐高温电连接器广泛应用于各种高温环境下的电气设备和系统,例如航空航天、军事装备、电力设备、石油化工等领域,用于连接和精准传输电信号、电力和数据。电连接器的一个显著问题是热环境问题,在某些特殊情况下,需要将部分机电元件外露,例如用于飞行器级间分离的电连接器,在分离后随飞行器运动的外露部分会经受长时间的高温作用,环境温度会达到800℃甚至上千摄氏度以上。在电连接器的使用过程中,外部的高温火焰、热流等环境会对电连接器的外露部件造成损伤,可能会导致绝缘体材料碎裂、热防护失效等问题,且产生的高温碎块、粉尘等多余物进入电连接器内部,会对线束、机构等造成损伤,严重时可能导致电器短路、燃烧等事故,影响重大。因此,对于耐高温电连接器,如何在高温环境下实现界面密封,隔绝外部高温及多余物的影响是需要解决的重要问题。
电连接器一般由壳体、绝缘体、接触体(插针插孔的通称)三大基本单元组成,通常采用玻璃封接的方式进行壳体、接触体与绝缘体的密封,即在壳体、接触体与绝缘体之间浸渗玻璃,这是因为玻璃封接制备方法较为简单方便,使用温度最高可达485℃。但是,玻璃封接产品在极端高温环境下,由于绝缘体与外壳的热膨胀系数不匹配会使电连接器内部产生内应力,进而导致连接器封接处内部松动、变形或断裂引起连接器失效。
实现思路