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孔壁分子共同作用形成强大的分子场,提供了一个吸附态分子物理和化学变化的高压体系。使得吸附质到达吸附位的扩散路径比活性炭短、驱动力大且孔径分布集中,这是造成ACF比活性炭比表面积大、吸脱附速率快、吸附的主要原因。
功能化方法:功能化主要通过孔隙结构控制和表面化学改性来满足对特定物质的吸附转化。
ACF通常适用于气相和液相低分子量分子(MW=300以下)的吸附。当吸附剂微孔大小为吸附质分子临界尺寸的两倍左右时,吸附质较容易吸附。孔径调整的目的就是使ACF的细孔与吸附质分子尺寸相当,通常采用下列方法:1)活化工艺或活化程度的改变(至纳米级);2)在原纤维中添加金属化合物或其它物质经炭化活化,或采用ACF添加金属化合物后再活化(中孔为主),原料纤维预先具有接近大孔的孔径(大孔);3)烃类热解在细孔壁上沉积、高温后处理(使孔径变小)。
表面化学改性主要改变ACF的表面酸、碱性,引入或除去某些表面官能团。经高温或经氢化处理可脱除表面含氧基团(还原);通过气相氧化和液相氧化的方法可获得酸性表面。改性需综合考虑物理结构与化学结构的影响。
C-832L 描述:
1.
品牌:日立(HITACHI)
2.
类型:化合物半导体
3.
规格:1.5*100m 2.0*100m 2.5*100m
4.
用途:用于COG,用于驱动IC与液晶面板的连接
用于COG的异向导电膜,可对应更为精细的芯片。对于玻璃和硅芯片,接着性能。
5.
CAS:金球粒子
6.
特性:
项目 单位 AC-8000系列
用途 - COG用
小接触面积 μm2 1000
可对应Pitch
小Gap μm 10
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注意事项:擦拭屏幕,必要时可以使用中性清洗剂或少许清水,对表面污渍进行清洁,请忽用尖锐的东西接处。
延缓液晶屏老化还应注意避免强阳光长时直晒屏幕、尽量使用适中的亮度/对比度、减少长期显示固定图案(避免局部老化过度)。平时要经常用的软毛刷、眼镜布、洗耳球等
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要求:低温保存,原装。
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