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现时代移动电子设备微型化设计的大背景下,越来越强调机械强度和热处理能力。基板尺寸缩小和操作环境变得更加的复杂,集成产品设计克服散热的挑战,同时保持耐冲击性。
导热胶粘剂已被证明是一种在电力电子器件热处理中能良好解决热管理以及微型化两方面的热处理方案。因为其本身粘合剂可以覆盖大部分表面区域,从而提供必要的传热界面和形成一个的结构缝。相比之下,大多数其它热介质材料(TIM)像热油脂、相变材料或高分子垫片都不能满足组件需要的机械稳固性能。
温度对电池荷电保持能力的影响
自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。一般而言,荷电保持能力强,允许工作温度范围宽。自放电主要受制造工艺,材料,储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之一。一般而言,电池储存温度越低,自放电率也越低,但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用,BYD常规电池要求储存温度范围为-20~45。电池充满电开路搁置一段时间后,一定程度的自放电属于正常现象。IEC标准规定镍镉及镍氢电池充满电后,在温度为20度湿度为65%条件下,开路搁置28天,0.2C放电时间分别大于3小时和3小时15分即为达标。 与其它充电电池系统相比,含液体电解液太阳能电池的自放电率明显要低,在25下大约为10%/月。
图-1为Ni/MH电池荷电保持能力随温度的变化趋势。可以发现温度升高,各种化学反应速度加快,电池的自放电会加大。
使用方法
1、需密封结合面应洁净、干燥、无油污,有条件时可采用丙酮或汽油除油。
2、用刮刀或其它适用的工具将液态密封垫均匀地涂布在已除油需密封的结合面上,立即组合紧固。其涂布量以组合后液态密封垫略微挤出一胶圈为宜,用布擦去挤出的液态密封垫。如果涂布在螺钉上起密封作用的话,可采用画笔涂布,一般涂胶量3-4扣为宜。
3、其在室温下很难干透,但是可以在室温涂布,在部件工作时通过高温固化。试压试验可以在23±2℃×24h后进行。
4、拆卸时,在卸除螺栓后,用软木锤敲打制件的结合面,使之振松即可十分轻松地取下,结合面上已固化的液态密封垫可用铜刮刀或铜刷子等其它适当硬度的工具将它刮净。