El relleno conductivo térmico es un material funcional agregado a materiales matriciales como plásticos, caucho, adhesivos, etc. para mejorar su conductividad térmica. Mejoran significativamente la eficiencia de conductividad térmica de los materiales compuestos mediante la formación de vías o redes de conducción térmica, y se utilizan ampliamente en la disipación de calor electrónico del dispositivo, iluminación LED, almacenamiento de energía, aeroespacial y otros campos.
El grafeno de una sola capa se conoce como el "Rey de los Materiales" debido a su estructura de red de panal bidimensional única y características de banda electrónica, que exhiben un excelente rendimiento en conductividad y conductividad térmica. El siguiente es un análisis detallado de su conductividad y conductividad térmica:
SAT nano suministro polvo de silicio utilizado para la batería. ¿Cuáles son los métodos de caracterización clave comúnmente utilizados en la investigación y el desarrollo de la batería, aquí hay alguna sugerencia?
¿Por qué se utilizan los parámetros clave D10, D50 y D90 para describir las características de distribución del tamaño de partículas de las partículas en lloses (como lloses de plata)? Aquí hay una explicación específica:
En el mundo de los polvos, el tamaño de partícula es uno de los indicadores clave para medir su rendimiento. Hablemos de un concepto importante: D50.
La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una herramienta de investigación indispensable en campos como la ciencia de los materiales y la nanotecnología. Para los investigadores que son nuevos en TEM, comprender sus principios y operaciones básicas es crucial para la utilización eficiente de este equipo. Las pruebas de TEM se centran principalmente en las características de la microestructura de los materiales, incluida la distribución de elementos, la composición de fase, los defectos de cristal, etc. Estas características se manifiestan a nivel microscópico como el tamaño, la forma, la distribución de diferentes granos de fase, así como la densidad y distribución de defectos cristales. A través de TEM, los investigadores pueden obtener una comprensión más profunda de la estructura interna de los materiales, evaluando así sus propiedades y posibles aplicaciones.