높은 열전도성 소재에 대한 수요가 증가함에 따라, 충전재가 포함된 열전도성 고분자 복합재료는 밝은 응용 전망을 갖고 있습니다. 열전도성 복합재료의 성능은 열전도성 충전재의 선택에 크게 좌우됩니다. 산화알루미늄(Al2O3) 고경도 및 우수한 열전도율을 지닌 일반적인 세라믹 충전재로, 재료의 열전도율을 향상시키는 데 널리 사용됩니다. 1. 독보적인 장점: 구형 구조는 독보적인 장점을 제공합니다. 뛰어난 열전도율. 알류미늄 산화물 이 소재는 열전도율이 뛰어난 무기 비금속 소재이며, 구형 구조로 인해 열전도 경로가 더욱 최적화됩니다. 복합재료에서 구형 입자는 더욱 연속적이고 매끄러운 열전도 네트워크를 형성하여 열 저항을 감소시킵니다. 재료 내부에서 열이 전달될 때, 구형 입자 사이의 접촉 면적이 상대적으로 넓고 고...
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전도성 페이스트의 개발은 1950년대에 시작되었습니다. 1954년, 영국의 학자 CF 파월은 유기 용매에 은 입자를 현탁시켜 전도성 페이스트를 제조하는 방법을 최초로 보고하여 기술적 토대를 마련했습니다. 이후 1960년대와 1970년대에 후막 하이브리드 집적 회로의 등장과 함께 은 페이스트, 금 페이스트와 같은 귀금속 전도성 페이스트가 점차 산업화 초기 단계에 접어들어 주로 항공우주 및 군사 산업에 사용되었습니다. 태양광 발전용 은 페이스트 원료를 예로 들면, 은 분말이 원가의 90% 이상을 차지하며, 은 분말의 구매 가격은 시장 은 가격에 큰 영향을 받아 변동폭이 큽니다. 2020년 이후, 높은 은 가격과 비용 절감 요구에 힘입어 은 코팅 구리 페이스트가 HJT 배터리 생산 라인에 도입 및 적용되기 시작했...
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만드는 세 가지 주요 이유는 c구리 나노와이어를 포장용 습식 분말(에탄올/이소프로판올과 같은 용매에 담근 상태)로 만드는 것입니다: 1. 산화 방지 - 가장 큰 이유는 구리 나노와이어의 직경이 수십 나노미터이고, 종횡비가 매우 크며, 비표면적이 매우 높고, 표면 활성이 매우 강하기 때문입니다. 건조 상태에서 공기에 노출되면 빠르게 산화되어 Cu ₂ O/CuO를 형성하고, 색상이 적색에서 흑색으로 변하며 전도도가 급격히 감소합니다. 이는 구리 나노와이어의 핵심 가치가 바로 전도성이기 때문입니다. 습식 상태에서는 용매가 공기와의 접촉을 차단하여 산화를 크게 지연시키고 고객이 양호한 상태의 제품을 받을 수 있도록 보장합니다. 2. 안전성 - 자연 발화 및 분진 위험 감소. 비표면적이 높은 금속 나노입자는 건조 상...
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