Информация о продукте
45°C Долгосрочно устойчивые фазопеременные неорганические
материалы, отличающиеся превосходной теплоустойчивостью
Основной состав материалов для изменения фаз теплового управления:
- Такие материалы обычно состоят из различных компонентов, включая
органические соединения, неорганические соединения или их смеси.
- Например, некоторые распространенные органические материалы для
изменения фазы, такие как парафин, жирные кислоты и т. д., и
неорганические материалы для изменения фазы, такие как гидраты
соли, сплавы металлов и т. д.может использоваться для приготовления
материалов для изменения фазы теплового управления при температуре
45 °C.
- С помощью корректировки пропорций и типов различных компонентов
можно точно регулировать температуру фазового перехода и другие
свойства материала.
Характеристики продукта:
1Характеристики фазовых изменений
- 45 ° C Термоуправление Ключевое свойство материалов с фазовыми
изменениями заключается в том, что фазовый переход происходит
вблизи этой конкретной температуры 45 ° C.
- Когда температура достигает температуры фазового перехода,
молекулярная или кристаллическая структура материала
меняется,вызывая изменение его физического состояния от твердого к
жидкому (или от жидкого к твердому), сопровождается большим
количеством поглощения или высвобождения тепла в процессе.
2Тиксотропия
- Обычно он твердый при комнатной температуре, но он будет иметь
тиксотропию выше температуры смены фазы, то есть материал станет
легким для течения при воздействии внешних сил,и может заполнить
небольшой пробел между корпусом отопления и радиатором, сжимают
воздух, уменьшают тепловое сопротивление контактной поверхности и,
таким образом, образуют хороший интерфейс теплопроводности.
3Естественная липкость
- Естественное сцепление при комнатной температуре, без
дополнительного использования клеящего клея, легко вклеивать и
фиксировать в различных сценариях применения.
Применение материалов для изменения фаз:
- В теплораспределении электронных устройств он может быть
использован для теплового управления чипов, платок и других
компонентов для предотвращения повреждения перегревом
- При термическом управлении аккумуляторами электромобилей он
помогает поддерживать температурную стабильность аккумулятора и
улучшать производительность и безопасность аккумулятора.
- С точки зрения энергосбережения здания, он может быть применен к
интеллектуальной температуры контроля стены, крыши изоляции и т.д.,
чтобы уменьшить потребление энергии
- В медицинской области он может использоваться для контроля
температуры медицинского оборудования, хранения и транспортировки
лекарств.