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【引言】過去20年來,“聲子-玻璃-電子晶體”的概念引發了無機熱電材料取得大量進展。與無機材料不同,有機熱電材料具有分子多樣性、機械性能靈活、易于制造等特點,主要是“聲子玻璃”。然而,這些有機材料的熱電性能在很大程度上受到低分子有序度的限制,因此遠不是“電子晶體”。【成果介紹】在這里,我們報道了一種分子摻雜的富勒烯衍生物,它的側鏈設計精細,接近有機的“PGEC”熱電材料。利用Linseis薄膜分析儀測量了薄膜的熱導率。該熱電材料具有大于10Scm?1的優良導電性和小于0.1W...
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介電固化監測儀是研究材料熱固性材料,配方,粘度,凝膠化,充分固化和固化結束的儀器。監測儀可以用很簡單的方法觀察化學影響,反應速率,化學組成和熱固性材料的固化工藝參數,節約時間。可以測量材料的電學性質,使得定量信息可以很容易的得到,并且隨時轉移到聚合物處理得每一個環節。固化監控法通過測量介電性質變化來了解熱固性材料在固化進程和黏度變化,為研究其中的化學配方,反應速率,還有物理參數等提供寶貴的線索。介電固化監測儀的主要特點:1.可測量計算全頻率范圍內的損耗因子、介電常數、電導率等...
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導熱界面材料是為電子組件提供熱傳導途徑的重要元件。這些元件通過潤濕和置換發熱和散熱部件表面的空氣,與嚙合面上微小的凹凸契合。導熱界面材料在嚙合面上的潤濕和傳熱程度由界面電阻(也稱為“接觸阻抗”)來量化。這種契合度與導熱界面材料的高導熱性相結合,可使熱量快速通過元件之間的物理間隙。量化這種整體傳熱數值就是熱阻。對于導熱系統設計人員來說,組件的熱阻值非常重要,他們必須確保設備產生的熱量能夠得到適當的散發,從而防止設備過熱。下文小編主要介紹下以羥基硅油為基體縮合型的“導熱界面材料”...
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熱膨脹是指當固體材料的溫度上升,外壓強不變的情況下,由于受熱使得材料的動能增加,其結構體積也因此增加的現象。多數物質在溫度升高時,其體積會增大,溫度降低時體積會縮小,影響材料膨脹性能的主要因素為相變、材料成分與組織、各異性的影響。與溫度、熱容、結合能以及熔點等物理性能有關。測量方法主要包括光學熱、電測法和機械法。測量光學法的有光杠桿式膨脹儀、光干涉法膨脹儀,電測法的有電感式膨脹儀、電容式膨脹儀,測量機械法的有千分表式膨脹儀和杠桿式膨脹儀。熱膨脹的測量方法講述:電測法是將頂桿的...
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熱膨脹通常是指外壓強不變的情況下,大多數物質在溫度升高時,其體積增大,溫度降低時體積縮小。熱膨脹與溫度、熱容、結合能以及熔點等物理性能有關。熱膨脹儀是指在一定的溫度程序、負載力接近于零的情況下,測量樣品的尺寸變化隨溫度或時間的函數關系。可測量固體、熔融金屬、粉末、涂料等各類樣品,廣泛應用于無機陶瓷、金屬材料、塑膠聚合物、建筑材料、涂層材料、耐火材料、復合材料等領域。熱膨脹儀的工作原理介紹:物體由于溫度改變而有脹縮現象。其變化能力以等壓(p一定)下,單位溫度變化所導致的體積變化...
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