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导电高分子简介
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,导电高分子的电热转换原理可简单描述为:有机物质单体在聚合形成高分子的同时,可以通过不同的分子设计及有机合成工艺或嫁接或掺杂具有不同化学结构、不同基团数量、不同自由电子数的阳性、阴性或双性基团(
石墨烯电热膜电地暖
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导电高分子简介
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,导电高分子的电热转换原理可简单描述为:有机物质单体在聚合形成高分子的同时,可以通过不同的分子设计及有机合成工艺或嫁接或掺杂具有不同化学结构、不同基团数量、不同自由电子数的阳性、阴性或双性基团(被称为极性基团),从而形成具有不同电介和电热性能的不同结构的导电高分子。
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。
石墨烯的产业化应用
石墨烯一直是资本概念,部分人士认为,石墨烯走向产业化至少需十年。实现了石墨烯的产业化应用,针对石墨烯发热膜的优异热性能,已经研发出服装、保健、建筑类等多种应用领域产品,这对于的石墨烯行业发展无疑是里程碑式的突破。例如:在"发热服"方面,采用石墨烯发热技术的西装马甲,石墨烯智能发热衣服完全颠覆传统衣服的属性,通过石墨烯发热应用,用温度代替厚度,冬天也能轻装上阵。利用手机端APP的控制可以让发热服迅速升温,并轻松调节温度。
石墨烯红外取暖器,像踢脚线、暖风机、欧快这些都在蹭石墨烯的热度。目前石墨烯电暖器基本上利用的是石墨烯涂层的导热性,主要的发热材料仍然是金属加热片,效果上也没有太大的区别。仍然是技术成本和材料成本太高所致,材料本身是没问题。石墨烯红外线光疗法是一种能够舒