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高分子材料导热系数(高温导热系数)
环氧树脂的导热系数
环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。环氧树脂的导热系数为0.2~2W/mK。
环氧树脂的导热性能相对较差,一般情况下其导热系数在0.15-0.4 W/(m·K)之间。环氧树脂是一种热固性树脂,具有良好的电绝缘性能和化学稳定性。因为环氧树脂的分子结构中缺少传递热量的载流子,使得其导热性能相对较差。如果需要使用具有良好导热性能的粘合材料,环氧树脂并不是首选。
环氧树脂。环氧树脂具有优异的绝缘性能和机械强度,同时也是一种热固性塑料,因此在电子、电器等行业中应用广泛。环氧树脂的热导率通常在0.2-0.5W/(m·K)之间,比其他树脂材料的热导率要低得多。
PCB的导热系数很小的,不加导热填料的环氧树脂导热系数最多0.2-0.8W/K*m,铝的就大得多,可以达到2008W/K*m左右。5W/mK是整个PCB的平均导热系数,一般来讲,基板的导热系数都比较小,但由于铜的导热性能非常好,所以会最终获得15W/mK的导热系数。
聚氨酯是泡沫吗
1、聚氨酯是一种新型高分子材料,根据用途不同,可以是硬质、软质,或是弹性泡沫等多种形态。聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯泡有软泡和硬泡两种。
2、聚氨酯鞋底不是泡沫底的,聚氨酯是由异酸酯与多元醇反应制成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物。聚氨酯鞋底与普通橡胶鞋底相比,它具有质量轻、耐磨能好等特点。聚氨酯鞋底以聚氨酯树脂为主要原料,解决了国内塑料底和再生橡胶底容易断底等问题和橡胶底容易开胶的问题。
3、聚氨酯泡沫,聚氨酯泡沫种类很多,软的硬的都有。橡胶基泡沫,比如泡棉胶带,多数是三元乙丙橡胶和丁基橡胶。聚乙烯、聚丙烯类的塑料泡沫。泡沫,是聚在一起的许多小泡。由不溶性气体分散在液体或熔融固体中所形成的分散物系。
4、PU是Polyurethane的缩写,中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。是泡沫塑料的一种 泡沫塑料也叫多孔塑料。以树脂为主要原料制成的内部具有无数微孔的塑料。质轻、绝热、吸音、防震、耐腐蚀。有软质和硬质之分。
5、聚氨酯保温板属于硬质泡沫材料,采用高性能树脂和发泡剂制成,不仅质量轻盈,而且热导性低,同时耐老化,燃烧不会出现熔滴等情况。它广泛用于屋顶、墙体、天花板及门窗等地方的保温,此外还可用于家电及设备保温。
6、聚氨酯(英语:Polyurethane,IUPAC缩写为PUR,一般缩写为PU),是指主链中含有氨基甲酸酯特征单元的一类高分子。这种高分子材料广泛用于黏合剂,涂层,低速轮胎,垫圈,车垫等工业领域。在日常生活领域聚氨酯被用来制造各种泡沫和塑料海绵。
聚酰亚胺的导热系数一般是多少
导热一般在0.1-0.5左右。通常所说的聚酰亚胺材料是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化合物,英文名Polyimide(简称PI) ,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一。
塑料:塑料的导热系数较低,在0.1到0.5wmk之间,常用的塑料封装材料聚酰亚胺、环氧树脂等。陶瓷:陶瓷材料的导热系数相对较高,在2到30wmk之间,常见的陶瓷封装材料氧化铝、氮化硅等。金属:金属材料的导热系数较高,在20到400wmk之间,具有良好的热传导性能,常用的金属封装材料如铝、铜等。
、聚氨酯发泡材料:导热系数:0.025-0.028防水性好,保温效果好,强度高,整体性强,防火性能差,价格较贵。(7)、硬质聚氨酯板:导热系数:0.018-0.023,导热系数低,热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m3时,约相当于EPS的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的。
高分子材料的性能有何特点
1、高分子材料的基本性能及特点 (1)质轻。密度平均为45g/cm3,约为钢的1/5,铝的1/2。(2)比强度高。接近或超过钢材,是一种优良的轻质高强材料。(3)有良好的韧性。高分子材料在断裂前能吸收较大的能量。(4)减摩、耐磨性好。
2、本题考查的是建设工程材料。高分子材料的基本性能及特点:(1)质轻;(2)比强度高;(3)有良好的韧性;(4)减摩和耐磨性好;(5)电绝缘性好;(6)耐蚀性;(7)导热系数小;(8)易老化;(9)易燃;(10);耐热性;(11)刚度小。
3、高分子材料通常具有良好的化学稳定性,对酸、碱等化学物质有较好的抵抗能力。这使得它们在化学工业中有广泛的应用。易于加工和改性 高分子材料可以通过各种加工方法进行制造,如挤出、注塑、压制等。此外,它们还可以通过化学或物理方法进行改性,以满足特定的性能要求。
4、高分子材料独特的结构和易改性、易加工特点,使其具有其他材料不可比拟、不可取代的优异性能。高分子化合物与小分子不同,它在聚合过程后变成了不同分子量大小的许多高聚物的混合物。
5、蠕变:材料(高分子材料)在恒定的外界条件下T、P ,在恒定的外力σ下,材料变形长度随时间t的增加而增加的现象。