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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(
电热膜地暖铺设
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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。
高分子电热膜三大特点
高分子电热膜具有以下三大特点:1、高分子电热膜是具有基材的电热膜。 大部分电热膜均没有基材,直接将电热材料被覆于两层绝缘薄膜之间。2、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。3、高分子电热膜是功率密度可以任意调整的电热膜。功率密度是指单位有效发热面积上的电功率(单位:w/m2)。
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。
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