偷拍亚洲色图,色av一区二区,亚洲色图第一页,一级做a爰片久久

TDA2030功放電路圖 電動車充電器電路圖 電子電路 功放電路 電子制作 集成塊資料 電子報 pcb 變壓器 元器件知識 逆變器電路圖 電路圖 開關電源電路圖 傳感器技術 led 電磁兼容
電子電路圖
當前位置: 首頁 > 電子電路 > 電子器材

納米復合材料發展概況2008年(連載二)

時間:2009-07-04 21:26:23來源:網絡 作者:admin 點擊:

   2 碳納米管

    碳納米管被認為是納米技術的最好實例之一。碳納米管添加到塑料里不僅可以提高塑料的抗壓力,則還可以提高材料的電導率和熱導率,但是由于納米管價格昂貴(最近報價大約為$100/g),而限制了它在商業上的應用發展。1990年代開始,美國出產的每輛汽車上基本都使用了碳納米管,最典型的例子就是在制造燃料系統的材料尼龍里將他添加,來提高材料的抗靜電性能。通過添加納米管提高材料的抗靜電性能也被用在計算機的讀/寫保護頭的制備上。

    碳納米管有單壁和多壁兩種結構,前者的外徑一般為1到2nm,而后者則在8到12nm之間,它的典型長度一般為10微米,最長可達100微米,長徑比至少可達1000:1。碳納米管的拉伸強度是普通不銹鋼管的50倍,熱導系數為銅的5倍。當把它加入到聚合物材料的母體中,只要一點點,就可以得到比傳統填料如碳黑或金屬粉末更好的材料電導率和熱導率。

    美國國內碳納米管的生產商有Hyperion Catalysis公司(產品是多壁碳納米管)和Zyvex公司(產品有單壁和多壁碳納米管)。這兩家廠商提供的母料中都含有15%-20%的碳納米管。

    這種微小的管子可以用來生產非常強的,和增強混凝土一樣構造的塑料——可以開發這一優勢應用于運動器材,由來自拜耳材料科技的Bay-tubes(碳納米管,CNT)做成的冰球棍能承受超過一百萬次以上的“打擊”;可以生產出更輕、更長,因而效率更高的風輪機葉片;可使滑雪杖重量比傳統的輕6%,但硬度卻比傳統的高出30%。

    據報道Pyrograf Ⅲ納米光纖在提高材料的熱導率、電導率,改善材料的熱力學性能和阻燃性能方面可以與碳納米管相媲美。更重要的是,納米光纖要比納米管便宜大約100-150美元/磅。以上這些是在尼龍、PP和聚亞甲胺樹脂等材料中添加后進行實驗評估得出的結論。

    在上個世紀90年代初,就有將尼龍12與碳納米管的復合物做成內部防護層的實例,應用在汽車燃油管組件快速連接器和過濾器中。

    含氟聚合物/納米管復合材料可以用來制造車用燃油連接器的O形圈。

    在電子工業上,聚碳酸酯和聚醚酰亞胺(GE的Ultem)材質的計算機硬件,經由納米管增強,可以有更好的傳導性,表面更加光滑。

    歐洲一家非常大的汽車制造公司添加碳納米管到GE塑料公司出品的Noryl GTX尼龍/PPO合金中,鑄模成型外部擋泥板。這種導電納米復合物材料可以用靜電法上漆。

    位于蘭辛市東部的密歇根大學(MSU)復合物材料與結構中心新近開發出了一種表面處理過的石墨納米板。石墨的模量是粘土的好幾倍,并且具有更佳的電學和熱學方面的性能,它與一個環氧樹脂基接合以后,與一般碳光纖和納米碳黑相比,會有更佳的力學性能以及更高的電導率。預測這種塑料納米石墨復合物將賣到$5/磅,比納米管材料要便宜得多。

    碳納米管能改變的遠不只是傳導率。美國國家標準與技術研究院(NIST)研究發現,碳納米管添加到PP里面,不只改善材料的強度及性能,而且可以改變熔融聚合物的流動狀況,切實消除模口膨脹。

    RTP公司提高了改性塑料中的碳納米管加工技術,新的混配料在最終產品的性能上有很大提高,新型碳納米管改性塑料包括PC,PBT,PETG,PPS,PEI和PEEK。

    碳納米管改性塑料是RTP公司的核心產品,它們具有優越的電導率,并且抗靜電性能良好。碳納米管改性塑料給加工過程帶來了重大的改進,包括消除了加工后產品的各向異性,加工性能甚至可與純樹脂相比,加工工藝更為彈性。

    住友化學公司將與美國Head-waters公司展開合作,開發新型碳納米材料“碳納米球”(Carbon NanoSpheres,以下簡稱CNS),并使之產品化。CNS為石墨化的球狀多層結構碳納米材料。他們開發的碳納米球的代表性尺寸為外徑100nm以下,中空結構。與碳納米管(CNT)以及高性能碳黑(HPCB class="wz_rc">PCB)等此前的碳納米材料相比,制造工藝簡單,還具備導電性高的特點;有望用于塑料的防帶電用填充劑(Filler)等用途。

    另外,與CNT不同,CNS在保持基本結構的同時,不用損失強度和導電性即可在表面進行修飾。因為有此性質,所以各種塑料的親和性得到了提高,所以很容易得到組成均勻的含CNS的塑料。

    中國科學院化學所的研究人員以離子液體為介質,制備出了再生纖維素/碳納米管復合纖維,該纖維具有力學性能優異、高溫模量保持率高,以及熱燒蝕殘炭率高等特點。

    在前期研究中,他們發現一類新型離子液體對纖維素具有優異的溶解性能,該類離子液體和碳納米管之間具有較強的相互作用,這有利于碳納米管在離子液體中的分散。

    他們首先制備出纖維素/碳納米管的離子液體溶液;再通過干噴-濕紡技術,以水為凝固浴,制備出再生纖維素/碳納米管復合纖維。這種復合方法無需對碳納米管進行先期表面改性,其中離子液體既是纖維素的溶劑又是碳納米管的分散劑。干噴濕紡過程有效地提高了碳納米管在纖維素基體中的取向。該技術對于制備纖維素基碳纖維與功能性纖維素纖維,具有潛在的應用前景。

    3 納米阻燃劑

    大量研究已經證明了納米粘土作為阻燃增效劑的效力。他們發現,添加了2%-5%的納米粘土的尼龍6的散熱速度減少了32%-63%。

    Foster Corp公司最近宣布將高含量(含13.9%)的納米粘土添加到尼龍12彈性體中,僅有原來1/8厚度的時候,就可以達到UL94V-0的級別。

    納米粘土的添加讓典型的添加50%的鹵素/銻氧化物的阻燃體系用量減少到一半,大大降低了對材料物理性能的損害。

    德國Sud-Chemie公司提供了一種叫Nanofil的改良納米粘土,可做阻燃劑。最近還開發了一種無鹵素的EVA/PE電纜,它含有3%-5%新Nanofil SE 3000,其添加52%-55%的氫氧化鋁或氫氧化鎂后,具有更好的力學性能,更光滑的表面以及更快的擠出速度。

    最近的研究表明,多壁碳納米管也將會被應用到無鹵素的阻燃劑中。不管是在EVA中還是在馬來酐改性的PP中,添加2.4%-4.8%的碳納米管,將會達到比添加等量的納米粘土更好的放熱速度。

容-源-電-子-網-為你提供技術支持

本文地址:http://www.ytjinfuren.com/dz/24/200974212701.shtml


本文標簽:


.
頂一下
0%
返回首頁
0
0%

------分隔線----------------------------

    猜你感興趣:

  • 你知道電源行業不同部件散熱對應哪些導熱界面材料嗎?

  • 液晶電視散熱采用軟性導熱硅膠片是不錯的選擇

    導熱硅膠片是很好的導熱界面材料,因其特別柔軟,導熱硅膠片專為應用縫隙傳遞熱量的設計方案生產,能夠補充空隙完成發熱部位與散熱部位的熱傳遞,增加導熱面積同時還起到減震、絕緣、密封等效果,能夠滿意設備小型化、超薄化的設計要求,是非常具有工藝性和運用性的材料。因厚度多,選擇使用范圍廣,多使用于新能源、顯示器、計算機、LED照明、電源等電子職業,使用范圍十分寬廣。

  • LED導熱雙面膠與其他導熱材料相比有哪些優勢呢?

    導熱雙面膠是由有機硅材料添加導熱陶瓷粉體和一些玻璃纖維,通過特別工藝生產形成的一款擁有散熱功能的粘接材料。跟導熱石墨的質料昂貴、工藝復雜相比較,LED導熱雙面膠的性價比更高,所以在一般電子元件上就會被普遍使用。和一般的導熱絕緣片相比較,它具備更好的柔軟性還有粘接性,可以更好的貼緊兩界面。

  • 導熱界面材料在LED照明散熱體系的重要性

    導熱硅膠片有助于LED燈具及照明制造商更迅速、準確地在形狀復雜的基材上涂布厚度可控的導熱有機硅化合物,同時確保優良的導熱性能、降低生產成本。

  • 案例分享:家用電磁爐元器件散熱方式與導熱材料應用

    兆科電子的熱管理材料能夠很好地解決電磁爐電路板和線圈盤等發熱元器件在復雜環境的可靠性和電磁兼容性問題。鑒于電磁爐對導熱材料的高導熱需求,兆科主要推薦的材料是導熱硅膠片和導熱硅脂產品來解決散熱方案。

  • 無人機主板模塊散熱對應不同導熱界面材料解決方案

    在主板和散熱片之間使用導熱硅脂或導熱凝膠來傳導熱量,能提升無人機整體的可靠性。為了滿足云臺的散熱,通過散熱、硬件、結構工程師的精心設計,可以應用導熱硅膠片讓HDR拍攝功能下絢麗高清的圖像免受燥熱的畫質損失。

  • 導熱硅膠片是AI智能音響散熱設計的得力幫手

    AI智能音箱在電路板上有很多電子元器件,如:主控芯片、內存等這些,它們之間產生的熱量是相當大的,處理解決熱量傳導問題是不可避免的,采取解決方案就是應用導熱硅膠片。在電路板屏蔽罩內部,內存、PMIC、處理器也會使用到導熱硅膠片來加強散熱性能。

  • 高性能導熱硅膠片為高品質車載充電器散熱設計提供解決方案

    車載充電器散熱應用的導熱硅膠片需滿足:導熱性能要好、柔軟、耐高溫、耐高低溫、高可靠性且安全環保。兆科電子嚴守品質關,以高標準來嚴格要求自己,在選擇車載充電器導熱界面材料方案也不例外。兆科導熱材料生產廠推薦一款TIF100-02S導熱硅膠片產品,導熱系數為1.5W/mK,耐溫范圍-40 To 160 ℃,可按客戶需求裁切所需尺寸與形狀,滿足高品質車載充電器散熱設計方案。

  • 吸波材料解決電子設備存在的電磁干擾,提升電磁兼容效率

    吸波材料電磁兼容也簡稱為:EMC,一般應用在:柔性線路板、印刷電路板、芯片、PCMCIA卡等電子元件產生輻射噪聲的控制、集成電路、液晶顯示器組件的電磁吸收,以及在電纜中、RFID中起到抗干擾的作用。

  • 導熱凝膠與導熱絕緣片解決5G通信電源散熱

    在5G通信中,微小基站數量將大幅度增長,這些微小基站的供電電源絕大多數都將被安裝在密閉空間內,因此,這一類通信電源智能采用自然散熱方式,可根據實際應用來選擇合適的導熱界面材料。這里推薦導熱凝膠,導熱絕緣片。

  • 影響導熱硅脂散熱效果不佳的原因你知道嗎?

    導熱硅脂是應用在發熱體與散熱器之間的導熱散熱材料,是用來提高組件的傳熱效率。但是有人反應說買了貴的導熱硅脂,散熱效果卻不理想,沒有達到令人滿意的程度。今天,兆科小編就來為大家解答:導致導熱硅脂散熱效果不佳的原因在哪里。

  • 智能手機散熱優選導熱材料——導熱石墨片

    導熱石墨片是一款薄而輕的導熱材料,可以有效降低發熱源的熱度達到大面積快速傳熱,大面積散熱,并消除單點高溫的現象。導熱石墨片也稱為導熱均溫片,產品厚度提供多樣化,外形可沖型模切成不同形狀,方便應用在各種不同的產品內,特別是有空間約束的電子產品。

  • 如何解決5G基站面臨的散熱與電磁干擾問題?

    導熱界面材料成為5G行業不可或缺的可靠性材料,推薦使用:導熱硅膠片、導熱凝膠來連接熱的集成電路和冷卻元件,但是散熱元件如果離天線太近,本身就會引起電磁干擾問題,這時就需要使用:導熱吸波材料來增加抗干擾性能。有效的解決散熱與電磁干擾問題,才能生產出可靠的硬件。

  • 吸波材料的正確儲存方法及條件

    對于吸波材料的儲存方式要注意哪些事項大家可能有所不知。只有能夠正確的對吸波材料進行儲存,后續的使用才能更加的順暢,同時,也可避免對產品所造成一些不必要的損失。今天呢,兆科小編就為大家來解答吸波材料在儲存中應該注意哪些事項。

  • 雙組份導熱灌封膠在汽車電子行業的散熱分享

    今天兆科小編推薦一款也是各大汽車廠商采用的導熱材料:導熱灌封膠,導熱灌封膠也有環氧樹脂導熱灌封膠,不過因具體特性問題,導熱硅膠灌封膠的應用領域會更加廣泛一點。該款膠水為雙組份導熱灌封膠,混合后將固化成一種柔軟的彈性體,不僅起到導熱作用還對電氣電子進行保護作用,并且無需二次固化,固化后可以立即投入使用,只需很小的壓力就能使得自動駕駛專用芯片與外殼有效接觸,超低的熱阻,優異的散熱效果。

  • 微型投影機散熱設計方案應用導熱硅膠片材料

    目前微型投影機,均采用LED光源,光源為高亮度RGB三色LED模塊,由于采用紅綠藍三種顏色的LED來形成彩色化,因此其光學架構與傳統投影機有所不同。有時因工作需要,亮度不斷提高,然而亮度越高,投影過程產生熱的就越大,散熱問題就越嚴峻,就越需要有效率的散熱設計。作為導熱材料生產廠家,兆科提供在微型投影機中的應用材料:導熱硅膠片。

  • 以下4種導熱絕緣材料常為電源適配器散熱提供解決方案

    通常電源適配器廠家在設計生產時都會使用一些導熱絕緣材料幫助電源進行導熱散熱,通常用的導熱材料有:導熱硅膠片、單組份導熱凝膠、導熱灌封膠、導熱硅脂。

  • 案例分享:新能源動力電池核心部件散熱應用雙組份導熱凝膠

    在傳統電子產品領域中,各種導熱材料如:導熱硅膠片、導熱硅脂、導熱相變化等導熱材料早已得到廣泛應用。但在諸如導熱性能、應用工藝、可靠性、成本等方面,新能源電動汽車都有自己的獨特需求,這些需求也有別于一般電子產品的應用。兆科作為導熱材料生產廠也一直屬于獨領者,針對新能源電動汽車散熱設計,兆科推薦雙組份導熱凝膠來針對性解決。

  • Ziitek導熱硅膠片解決5G通信射頻功放模塊散熱

    5G通信射頻放大器通常放置于密閉的密封外殼中,電子元器件不與外界空氣直接接觸。常用的散熱方式是在放大器外殼上安裝散熱器,為保證效率高的散熱,要通過導熱材料來傳遞熱量,可以選擇導熱硅膠片來確保射頻功放模塊的正常運行工作。

  • 功率模塊散熱難?導熱絕緣片與導熱硅脂為你一站式解決

    對于高功率密度設備來說,效能高的實現吸收與散熱是確保其長期可靠性和性能的關鍵之一。在熱管理解決方案這塊,每種動力系統都有獨特的要求,兆科導熱材料廠經驗廣泛的熱管理技術,確保實現一致、可靠的高性能材料。推薦:導熱絕緣片、導熱硅脂組合在電力市場,為電源模塊、工業自動化、電機控制、電源、可再生能源應用提供了非常好的能力。

發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
表情:
名稱: E-mail: 驗證碼: 匿名發表
發布文章,推廣自己產品。
熱門標簽
 
偷拍亚洲色图,色av一区二区,亚洲色图第一页,一级做a爰片久久
欧美激情艳妇裸体舞| 欧美国产国产综合| 久久久国产午夜精品| 亚洲激情av在线| 国产很黄免费观看久久| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看| 国产调教视频一区| 久久99精品国产麻豆不卡| 欧美在线观看视频一区二区三区| 中文字幕成人av| 经典一区二区三区| 欧美日韩一区在线观看| 国产精品国产三级国产三级人妇| 久久99国内精品| 91免费看`日韩一区二区| 精品999在线播放| 亚洲精品视频自拍| 日韩电影免费一区| 成人免费高清视频在线观看| 久久一二三国产| 亚洲bt欧美bt精品777| 91丝袜呻吟高潮美腿白嫩在线观看| 91精品国产综合久久蜜臀| 一区二区三区 在线观看视频| 狠狠色丁香婷婷综合| 欧美日韩精品电影| 亚洲色大成网站www久久九九| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 91论坛在线播放| 中文字幕二三区不卡| 国产综合色产在线精品| 欧美一区二区三区视频在线| 亚洲一级二级三级| 成人av在线资源| 久久久久久久久岛国免费| 免费xxxx性欧美18vr| 欧美日韩国产三级| 一区二区三区免费观看| 色悠久久久久综合欧美99| 国产精品欧美综合在线| 国产乱码一区二区三区| 欧美精品一区二区三区四区| 青青草精品视频| 91精品久久久久久久99蜜桃| 亚洲国产精品久久久久婷婷884 | 一区二区三区日韩精品| 97久久精品人人澡人人爽| 国产日韩亚洲欧美综合| 国产精品亚洲视频| 国产女人18毛片水真多成人如厕| 日本91福利区| 精品盗摄一区二区三区| 精品一区中文字幕| 久久久久久久久久久99999| 国产老妇另类xxxxx| 国产欧美精品一区| 成人免费视频一区| 中文字幕亚洲区| 在线观看一区不卡| 图片区小说区国产精品视频| 91免费精品国自产拍在线不卡| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 懂色av一区二区在线播放| 久久久91精品国产一区二区精品 | 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 精品视频免费看| 久久精品99国产精品| 久久精品一区二区三区四区| 91丨九色porny丨蝌蚪| 亚洲一区二区精品久久av| 欧美日韩一区视频| 久久不见久久见免费视频7 | 经典三级视频一区| 337p粉嫩大胆噜噜噜噜噜91av| 福利电影一区二区三区| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载 | 国产精品久久午夜| 欧美性欧美巨大黑白大战| 日本视频一区二区| 欧美国产欧美综合| 欧美日韩中文另类| 国产曰批免费观看久久久| 国产精品视频第一区| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 免费成人在线观看| 亚洲人午夜精品天堂一二香蕉| 91精品福利在线一区二区三区| 成人在线视频首页| 日韩经典中文字幕一区| 国产亚洲精品7777| 欧美老肥妇做.爰bbww| 国产二区国产一区在线观看| 亚洲一区二区三区四区五区黄 | 国产又黄又大久久| 一二三四社区欧美黄| 国产亚洲短视频| 91精品国产综合久久久蜜臀图片 | 亚洲成人综合网站| 中文字幕国产精品一区二区| 欧美一区二视频| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 91精品蜜臀在线一区尤物| eeuss鲁片一区二区三区在线看| 视频一区欧美日韩| 亚洲柠檬福利资源导航| 国产日韩欧美激情| 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 欧美日韩在线一区二区| 国产成人av电影| 精品一区二区三区视频在线观看| 亚洲国产另类精品专区| 最新欧美精品一区二区三区| 久久久精品影视| 精品91自产拍在线观看一区| 91精品久久久久久蜜臀| 在线中文字幕一区| 91视频一区二区| 成人午夜视频福利| 国产精品亚洲专一区二区三区 | 成人av在线资源网站| 日产精品久久久久久久性色| 亚洲精品乱码久久久久久| 欧美sm美女调教| 日韩欧美国产1| 欧美电影精品一区二区| 欧美网站一区二区| 91久久精品网| 日本精品一区二区三区四区的功能| 日韩高清中文字幕一区| 亚洲日本在线a| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 日韩一区二区免费在线观看| 欧美日韩国产123区| 欧美日韩高清不卡| 欧美日韩一区在线| 精品国内片67194| 欧美激情一区三区| 中文字幕亚洲视频| 一区二区三区四区蜜桃| 亚洲国产视频在线| 日本午夜一本久久久综合| 久久国产视频网| 国产高清不卡一区| 91麻豆福利精品推荐| 欧美日韩中文另类| 日韩欧美一区二区三区在线| 久久婷婷色综合| 国产精品久久久久久久久免费相片| 最近中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美怡红院| 视频一区二区三区在线| 韩国女主播一区| 91视频你懂的| 日韩一区二区影院| 中日韩免费视频中文字幕| 亚洲最新视频在线观看| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产99精品在线观看| 91日韩精品一区| 欧美一级国产精品| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 夜夜亚洲天天久久| 久久精品国产在热久久| 99久久免费国产| 欧美一区二区视频在线观看2022 | 亚洲国产精品久久不卡毛片| 日本午夜精品一区二区三区电影| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 欧美中文字幕久久| 26uuu色噜噜精品一区| 亚洲精选视频在线| 国产精品资源在线观看| 欧美亚洲一区二区在线| 国产欧美日韩中文久久| 亚洲曰韩产成在线| 国产精品影视网| 欧美大肚乱孕交hd孕妇| 亚洲永久免费av| 福利电影一区二区三区| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 中文字幕国产一区| 美女视频网站黄色亚洲| 日本精品裸体写真集在线观看| 久久精品欧美一区二区三区麻豆| 日韩中文欧美在线| 日本精品视频一区二区三区| 亚洲国产精品av| 精品亚洲成av人在线观看| 欧美日韩国产首页| 亚洲精品亚洲人成人网| 不卡影院免费观看| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 日韩电影免费在线| 欧美精品久久99久久在免费线| 中文字幕一区二区三| 极品少妇xxxx精品少妇| 91精品综合久久久久久| 天涯成人国产亚洲精品一区av|