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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
学校电热膜采暖
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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。
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)。
高分子电热膜是具有基材的电热膜
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。这种结构的电热膜有效发热面积小、同等功率电热膜的功率密度大,容易出现局部过热现象。无基材的电热膜一旦过热,电热材料会出现龟裂电阻变大、电极开裂、绝缘电阻变小甚至漏电,用户在使用过程中会出现跳闸、室温逐渐降低、地面坍塌等现象,严重时会发生着火、触电等事故。
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