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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
家用电热膜采暖
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视频作者:山东启原纳米科技有限公司
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。
石墨烯发热性能稳定
石墨烯拥有奇快的导电性能,当给石墨烯发热膜两端电极通电之后,电热膜中的碳分子在电阻中产生声子、离子和电子,由产生的碳分子团之间相互摩擦、碰撞「布朗运动」而产生热能。热能又通过控制波长在5-14微米的远红外线以平面方式均匀地辐射出来,能很好的被人体吸收,有效电热能总转换率达99%以上,同时加上特殊的石墨烯材料的超导性,可以保证发热性能稳定。
石墨烯红外取暖器,像踢脚线、暖风机、欧快这些都