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水晶源电子胶聚合物合成材料LED扩散剂

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在微电子元器件,导热胶粘剂的实际应用是连接和保护电子元件,如芯片焊接、底充封胶、封装和散热。导热胶粘剂在热敏元件加工上的应用,使它们可以承受回流焊和提高操作稳定性。

其中LED领域是导热胶粘剂一个重要应用体现。目前的功率发光二极管是电源消耗500毫瓦每单位,其中只有20%的能量转化为可见光。能量的较大部分被辐射或消散,以保持电子元件温度低于120℃。温度升高时,灯的光产量和服务寿命将减少。

近来,新制造概念纯电动和混合动力汽车电池、汽车和燃料电池的需求已经开始不断增长。这种需求可以通过使用导热胶胶粘剂部分得到解决。其中包括:动力电池的连接和密封,电机组件和线圈灌封,加热和冷却管道安装等。同样,导热胶粘剂也常应用在一般电力工程组件的封装,包括太阳能传热设备或热交换器。导热粘合剂取代了安装和导热连接中传统的锡焊和钎焊方法,避免高热负荷在加工和随后的扭曲或变色。此外,在处理如铜和铝等加工困难的材料组合也没有限制。

环氧树脂胶粘剂介绍及分类

环氧树脂胶粘剂由环氧树脂、固化剂、增塑剂、促进剂、稀释剂、填充剂、偶联剂、阻燃剂、稳定剂等组成的液态或固态胶粘剂。其中环氧树脂、固化剂、增韧剂是不可缺少的组分,其他则根据需要决定加否。环氧胶粘剂的胶粘过程是一个复杂的物理和化学过程,包括浸润、粘附、固化等步骤,后生成三维交联结构的固化物,把被粘物结合成一个整体。

环氧胶的种类很多,在各类环氧树脂中,双酚A环氧树脂是产量大、用途广的一大品种。根据它的分子量不同可分为低、中等、高、分子量环氧树脂(聚酚氧树脂)。低分子量的树脂可在室温或高温下固化,但高分子量的环氧树脂在高温下才能固化,而分子量的聚酚氧树脂不需要借助固化剂,在高温情况下能形成坚韧的膜。随着各种胶粘理论的相继提出,以及胶粘剂化学、胶粘剂流变学和胶粘破坏机理等基础研究工作的深入进展,使胶粘剂性能、品种和应用有了突飞猛进的发展。环氧树脂及其固化体系也以其特的、的性能和新型环氧树脂、新型固化剂和添加剂的不断涌现,成为性能、品种众多、适应性广泛的一类重要的胶粘剂。

环氧树脂胶粘剂的品种繁多,其分类的方法和分类的指标尚未统一。通常按下列方法分类。按胶粘剂的形态分类:如无溶剂型胶粘剂、(有机)溶剂型胶粘剂、水性胶粘剂(又可分为水乳型和水溶型两种)、膏状胶粘剂、薄膜状胶粘剂(环氧胶膜)等。

按固化条件分类:冷固化胶(不加热固化胶)。又分为低温固化胶,固化温度<15℃;室温固化胶,固化温度15~40℃;热固化胶又可分为:中温固化胶,固化温度约80~120℃;高温固化胶,固化温度>150℃;其他方式固化胶,如光固化胶、潮湿面及水中固化胶、潜伏性固化胶等。

按胶接强度分类:结构胶抗剪及抗拉强度大,而且还应有较高的不均匀扯离强度,使胶接接头在长时间内能承受振动、疲劳及冲击等栽荷。同时还应具有较高的耐热性和耐候性;次受力结构胶能承受中等载荷,通常抗剪强度17~25Mpa,不均匀扯离强度20~50kN/m;非结构胶,即通用型胶粘剂。其室温强度还比较高,但随温度的升高,胶接强度下降较快。只能用于受力不大的部位。

按用途分类:通用型胶粘剂,特种胶粘剂,如耐高温胶(使用温度≥150℃)、耐低温胶(可耐-50℃或更低的温度)、应变胶(粘贴应变片用)、导电胶、密封胶(真空密封、机械密封用)、光学胶(无色透明、耐光老化、折光率与光学零件相匹配)、耐腐蚀胶、结构胶等。也可按固化剂的类型来分类,如胺固化环氧胶、酸酐固化胶等。还可分为双组分胶和单组分胶,纯环氧胶和改性环氧胶。

高温条件下储存,容量损失大;低温条件下储存,容量损失小。这主要是因为电动汽车的动力电池在储存过程中,经高温储存后,负极活性物质的稀土元素在强碱液中不稳定,发生腐蚀生成了M(OH)n,如合金粉表面生成了氧化膜。在高温情况下NiOOH的分解也加快。这些加速了电池高温储存条件下的自放电和容量损失。锂离子电池也存在相同的情况。为了避免在贮存时电极发生钝化或腐蚀,使电池性能降低,一般电池在贮存时需要荷一定的电量,并且对贮存环境温度有一定限制。

温度对动力电池寿命的影响

温度的升高对动力电池的日历寿命和循环寿命都有影响。温度对电池寿命的影响符合阿伦尼乌斯方程,即化学反应速率常数随温度变化关系的经验公式。

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