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导电高分子——天然的发热电阻材料
导电高分子诞生于上世纪70年代,是高分子材料中崭新的分支体系,属于新材料领域的前沿学科,给导电高分子通电,被束缚在无数个极性基团团束中的自由电子群在狭窄的空间内逆电流方向定向移动形成电流,同时电子在移动过程中受到阻碍发生碰撞、产生摩擦撞击热,并主要以远红外辐射热
地暖用石墨烯电热膜
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导电高分子——天然的发热电阻材料
导电高分子诞生于上世纪70年代,是高分子材料中崭新的分支体系,属于新材料领域的前沿学科,给导电高分子通电,被束缚在无数个极性基团团束中的自由电子群在狭窄的空间内逆电流方向定向移动形成电流,同时电子在移动过程中受到阻碍发生碰撞、产生摩擦撞击热,并主要以远红外辐射热的形式向外传递。
导电高分子在导电过程中拥有优越的发热性能,使其成为天然的发热电阻材料(又称电热材料或发热材料)。由于不同的发热电阻材料具有不同的“电介性能、半衰期、电热转换效率、配伍性”等,因此决定了其电热膜产品具有不同的电气安全性能、热稳定性、电热转换效率包括辐射热占比、抗老化氧化能力、使用寿命等等。
电热膜导电高分子的特点
应用在碳纳米电热膜的导电高分子,通过分子设计可以达到按需要调整电介、电热性能、耐酸碱侵蚀能力、材料配伍性能、有效控制远红外辐射波长范围和调整主峰波长及比例等,从而使得以导电高分子为发热电阻材料的纳米碳电热膜产品具有功率密度范围大、使用寿命长、电热转换效率快、无电磁辐射、远红外辐射热占比大和舒适性强等特点。
石墨烯电热膜特点
石墨烯电热膜是所有电热膜里一种没有掺杂其他物质的纯碳原子的柔性膜,它是通过化学气相沉积生长出来的单层碳原子,其特征是透明、安全,电-热转换效率是所有电加热元件中高或并列高的,在能量转换过程中几乎没有任何其他形式的能量损失,如机械能、光能、化学能等,电-热转换效率接近。
其中,电-热辐射转换效率比例也是相同单位面积功率的电加热元器件中较大的。
碳发热材料的发热机制
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