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納米碳銅箔產品性能:180度剝離力N/25mm≥6常溫保持力H/0.5kg/25mm*25mm≥24
LZF05-系列
部分材料導熱系數納米導熱材料涂層≥2500納米銅箔380~400
熱輻射低酸膠層1.促進熱能轉化為紅外光能散發(fā),熱量轉換率大于15%以上
2.該層導熱系數不高,主要促進輻射散熱整機測試降溫可達到℃6~15熱擴散系數(cm2/s)7~9比熱( )(J/gK)0.8耐溫性(℃)130拉伸強度(MPa)X,Y向100Z向100彎折試驗(times)(R5/180°)10,000↑注意事項:
科學家們逐漸發(fā)現碳素材料在硬度、光學特性、耐熱性納米碳材料、耐輻射特性、耐化學藥品特性、電絕緣性、導電性、表面與界面特性等方面比其它材料優(yōu)異,可以說碳材料幾乎包括了地球上所有物質所具有的特性,如硬-軟,絕緣體-半導體-良導體,絕熱-良導熱,全吸光-全透光等,因此具有廣泛的用途,如表2所列。碳納米管是由碳原子形成的石墨烯片層卷成納米碳材料的無縫、中空的管體,一般可分為單壁碳納米管、多壁碳納米管和雙壁碳納米管。
鋰離子電池是在鋰電池基礎上開發(fā)出的高能電
池。鋰離子電池的雛形為鋰電池,以作負極,
由于在放電過程中電解液與鋰反應,在其表面形成鋰
枝晶,刺穿電池隔膜,嚴重影響鋰離子電池的使用安
全和循環(huán)性能'”,不能反復使用。由于鋰在碳材料中
的嵌入反應電位接近鋰的電位,且不容易與
反應,有很好的嵌脫鋰性能,故商業(yè)化鋰離子電池廣
泛采用碳材料。1990年日本Nagoura等研制成以石
油焦為負極的鋰離子電池;同年,兩大電
池公司推出以碳為負極的鋰離子電池;1991年日本
公司研發(fā)成功用聚樹脂熱解碳作負極的鋰
離子電池°,從此開創(chuàng)了鋰離子電池應用的新時期。
常規(guī)鋰離子電池負極的組成為石墨 導電劑
粘結劑 集流體。石墨等負極材料需涂敷于導電集