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高分子电热膜是以金属丝为电极的电热膜
无机非金属基电热膜通常是以铜片作为电极,电极与电热材料断面接触。铜片电极很难与电热材料连续、紧密结合,且怕折弯,这也是这类电热膜通电后容易出现打火现象的主要原因之一。而高分子电热膜的电极由经过特殊处理的若干组超细金属丝组成,不仅在基材的编织过程中与其他纤维形成
地暖膜施工
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高分子电热膜是以金属丝为电极的电热膜
无机非金属基电热膜通常是以铜片作为电极,电极与电热材料断面接触。铜片电极很难与电热材料连续、紧密结合,且怕折弯,这也是这类电热膜通电后容易出现打火现象的主要原因之一。而高分子电热膜的电极由经过特殊处理的若干组超细金属丝组成,不仅在基材的编织过程中与其他纤维形成整体,涂覆导电高分子后完全被电热材料包裹,不仅与电热材料结合紧密,电气性能稳定、柔韧性好,电极的抗老化能力也大大加强。
碳发热材料的发热机制
碳发热材料的发热机制,在通电的情况下,碳分子产生声子、离子和电子,和碳分子团之间相互摩擦、碰撞(也称布朗运动)而产生热能,热能通过波长为5-14微米的远红外线方式辐射出来,有效电热能转换率可达90%以上,对于添加有部分石墨烯的碳材料,由于石墨烯材料的超导性,其发热性能更稳定,电热转换效率可达到99%,相对于传统碳材料发热,具有单位面积功率大,能效高的特点,有效减少铺装面积和减少能源消耗。
石墨烯地暖的优越性能
众所周知,石墨烯地暖作为新一代地暖产品,在采暖市场早已声名鹊起,受到越来越多行业人士及普通百姓的认可。因市场足够大,再加上石墨烯地暖的优越性能,短时间内也出现了多家石墨烯地暖,发展速度喜人。但分析整个石墨烯电采暖行业的现状,会发现石墨烯地暖的核心差异在于发热技术——即石墨烯发热芯片,这是所有石墨烯地暖产品的关键技术和技术壁垒。只要拥有成熟的石墨烯发热技术和芯片封装压合及切割技术,才能保证了石墨烯发热芯片可靠、安全和高能效率。
石墨烯目前只能通过电能转化为热能,所以,无论是什么产品形态都需要给它供电。穿在身上,那么必须要随身带着一个移动电源。另外石墨烯通过远红外线散热的方式被人体吸收,那也就意味着实际穿着在身上的体感温度,并没有红外成像仪中拍摄的那么高。因为红外线一旦跟人体接触,是会立马被人体所吸收的。比如直接探测到50度左右,被人体吸收后,温度就变成了30度左右。当然,这个温度应用在服饰上也足够了,人体还是能由内而外的感受到温暖。
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