导热硅酮胶以其良好的绝缘、减震和散热特性,为电子元器件向微型化、智能化方向发展做出了重大贡献,其在电子元器件领域不可或缺的作用是有目共睹的。然而,随着电子元器件不断向轻薄短小化发展,半导体材料的热环境逐渐转向高温化,及时
丁基热熔密封胶的聚异丁烯(PIB)结构赋予其绝佳的气密和阻水性能,其水汽阻隔能力已被证实比胶膜至少高2个数量级以上,更比硅酮密封胶高3个数量级以上,达到1×10-3 (g/m 2 ·d),能够大幅度提升组件整体的水汽阻隔能力。
粘接强度≥8Mpa,导热率1.0-2.0W/(m·K),1.2mm厚样条阻燃V0,双85老化后保持率佳。可通过《GB/T 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全方位要求》振动冲击测试;
导热硅酮胶以其良好的绝缘、减震和散热特性,为电子元器件向微型化、智能化方向发展做出了重大贡献,其在电子元器件领域不可或缺的作用是有目共睹的。然而,随着电子元器件不断向轻薄短小化发展,半导体材料的热环境逐渐转向高温化,及时
这种胶材不仅能够有效地传导电池产生的热量,防止过热引起的安全方位隐患,还能提供可信赖的机械连接,确保电池系统的整体稳定性。因此,在追求高性能、高安全方位性和高可信赖性的电池储能系统中,改性环氧导热结构胶无疑是更好的选择。
根据研究表明,硅酮密封胶在-60℃~200℃范围内偶良好的电绝缘性,并且温度、频率变化对介质损耗因素、介电常数影响甚小,能有效提高电子电器工作运行的稳定性与安全方位性。 密封胶在形成弹性胶体后在-50℃~180℃的工作性能变化很小,有良好的抗拉伸性能,可以减少电子元器件的磨损,补偿基材因热胀冷缩引起的变形。 硅酮密封胶的抗老化、耐油性、耐高温、防漏等优秀的性
硅-硅酮的二维同素异形体——有望作为锂离子电池 (LIB) 应用的负极材料,因为它们预计具有高比容量和分层结构,可促进锂扩散并避免电池循环过程中的剧烈体积变化。尽管最高近的研究提高了具有硅胶基阳极的 LIB 的性能和稳定性,但对锂化/脱锂过程中的硅胶
硅酮类结构胶因具有突出的耐候性能,优秀的耐高低温、耐水、耐盐雾腐蚀等特点,能在户外长期使用,与建筑同寿命,是BIPV结构粘结的最高佳选择。 针对BIPV用硅酮结构胶的具体性能要求,国际标准IEC 61215-2:2016《地面用光伏组件--设计鉴定和定型—第2部分:测试程序》、国家标准GB/T 37882-2019《地面光伏组件背轨粘接用有机硅胶粘剂》、团体标准T/CPIA 0008-2019《光
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