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더 많은 나노 입자 및 나노 물질 전도성 물질

전도성 접착제에서 전도성 필러의 선택 분석

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  • 99.99% 베타 SiC 나노 분말

    99.99% 고순도 베타 SiC 나노 분말 당사의 4N 나노 β-SiC(순도 99.99%)는 CVD 방식으로 정밀 합성되어 고밀도 세라믹 부품에 탁월한 소결 활성을 제공하는 초미세 입자 크기를 자랑합니다. CMP 척, 리소그래피 스테이지, 플라즈마 에칭 포커스 링, 챔버 라이너 등 가장 까다로운 반도체 환경에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 화학적 불활성과 최소한의 금속 불순물 가스 방출로 칩 수율을 극대화합니다. 전 세계 유수의 반도체 제조 시설 및 장비 제조업체에서 신뢰받고 있습니다. more

  • 투명 SiO₂ 수계 분산액

    단분산 구형 나노 SiO₂ 수계 분산액/콜로이드 이 투명 SiO₂ 수계 분산액은 특허받은 졸-겔 기술을 통해 합성되며, 가시광 투과율을 포함한 우수한 광학 성능과 상온 보관 조건에서 유통기한 18개월 이상의 특성을 가진다. 전자 분야에서 low-k 유전 재료로 널리 사용되며, 생의학 분야에서는 약물 전달체로, 광학 분야에서는 반사 방지 코팅에 사용된다. more

  • 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말

    마그네리 상 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말 마그네리 상나노 티타늄 서브옥사이드 (Ti₄O₇)는 독특한 결정 구조를 가진 고급 기능성 소재로, 200–300 nm의 정밀하게 제어된 입자 크기와 최대 99.9%의 순도를 갖는 청흑색 분말로 나타난다. 티타늄 산화물 계열의 중요한 구성원으로서 Ti₄O₇는 뛰어난 전기 전도성, 화학적 안정성, 촉매 활성을 결합하여 신에너지, 환경 보호 및 전자 응용 분야에 이상적인 선택이 된다. more

  • 질화 붕소 나노튜브

    질화 붕소 나노튜브(BNNTs): 높은 열전도성을 가진 방열 충진재 BNNTs는 탄소 나노튜브의 관형 구조를 공유하지만 본질적으로 다른 특성을 제공합니다: 전기 절연성, 우수한 열 안정성(공기 중 최대 900°C), 그리고 높은 열 전도성입니다. 약 5.5 eV의 넓은 밴드갭을 가지며, CNTs가 부족한 영역에서 일관되고 예측 가능한 성능을 제공합니다. more

  • Phase-Smart VO₂ 나노입자

    Phase-Smart VO₂ 나노입자: 지능형 열 반응, 주문 제작 설계 열변색 컬러 변화 소재에서 지능형 온도 제어 소재로: VO2 및 텅스텐 도핑 VO2의 성능 혁신과 응용 청사진 more

  • 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션

    정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션이 불가능한 구조를 현실로 만듭니다 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션 – 세라믹 제조의 경계를 재정의하며, 치과 보철물부터 항공우주 등급의 고온 부품까지. 정밀 세라믹 3D 프린팅은 불가능해 보이던 구조를 현실로 바꿉니다. more

  • 니켈 나노 와이어 Ninws

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    투명한 콜로이드 ag 항균성 나노은 콜로이드 ag ( 항균성 은은 콜로이드 ) w되었습니다 공지 된 항균, 항 바이러스 및 항진균 특성은 작은 입자 크기 및 큰 표면적에 의해 향상된다. more

  • 에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말

    에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말 나노 실리카 입자, 20-30nm, 순도 99.8 %로 널리 사용되고 있으며, 노화 수지 및 초 소수성 코팅에 널리 사용됩니다. more

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Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

전도성 접착제에서 전도성 필러의 선택 분석

  • April 18,2019.

전도성 충전제는 전도성 접착제의 중요한 부분으로 전도성 접착제의 전기 전도성을 향상시킵니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 비금속 재료, 금속 재료 및 금속 산화물 재료이다.

비금속 충진제는 주로 나노 흑연, 나노 카본 블랙, 탄소 나노 튜브 등 탄소 계열의 재료를 지칭한다. 흑연 전도성 접착제의 장점은 안정된 성능, 낮은 가격, 낮은 상대 밀도 및 우수한 분산 성능입니다. 은 - 도금 된 나노 흑연은 또한 나노 - 흑연의 표면에 무전 해 은도금으로써 얻어 질 수있어 포괄적 인 성능을 더욱 향상시킵니다. 탄소 나노 튜브는 우수한 기계적 및 전기적 특성을 달성 할 수있는 새로운 유형의 전도성 물질이지만, 실제 응용에서는 여전히 해결해야 할 많은 문제가있다.

금속 필러는 도전 페이스트에서 가장 많이 사용되는 필러이며, 주로은, 구리 또는 니켈과 같은 도전성 금속 분말을 갖는다.은 분말전도성 접착제에 사용되는 필러입니다. 그것은 가장 낮은 저항력을 가지며 산화되기 어렵다. 산화 되어도 그 산화 생성물은 양호한 전기 저항을 갖는다. 단점은 은이 전기장 및 습기 조건 하에서 전자 전이를 생성한다는 것이다. 현상. 구리 분말은 산화되기 쉽기 때문에 안정하고, 응집하기 쉽고, 응집되기 어렵고, 도전성 접착제 시스템에 분산이 발생한다. 따라서, 구리 분말 전도성 접착제는 일반적으로 전도도가 높지 않은 용도에 사용된다.

은도금 한 구리 분말 또는은 입히는 구리 분말에는 좋은 산화 저항, 좋은 전기 전도도, 낮은 전기 저항력, 높은 dispersibility 및 높은 안정성의 이점이있다; 그것은 구리 가루의 쉬운 산화의 결점을 극복 할뿐만 아니라은 분말을 해결하는 것은 비용이 많이 들고 쉽게 이동하기 쉽다. 그것은 미래의 유망한 전도성이 높은 재료입니다. 높은 비용 성능을 가진 이상적인 전도성 분말입니다.

은 코팅 구리 분말도전성 고무, 전도성 코팅, 폴리머 페이스트 및 전도성, 정적 전도 등의 다양한 마이크로 전자 분야에서 비 전도성 물질, 표면 금속 화 등으로 널리 사용될 수 있으며, 전도성 복합 분말의 새로운 유형입니다. 전기 기계, 통신, 인쇄, 우주 항공 및 군수와 같은 다양한 산업 분야에서 전기 및 전자기 차폐 분야에서 널리 사용됩니다. 컴퓨터, 휴대 전화, 집적 회로, 모든 종류의 전자 제품, 전자 의료 장비, 전자 장비 및 미터와 같은 전자 제품을 사용하여 전자기 간섭으로 인한 피해를 줄이면서 전자기 방사로 인체에 미치는 영향을 줄입니다. 콜로이드, 회로 보드 및 기타 절연체의 전도성뿐 아니라 절연 된 물체가 우수한 전기 전도도를 갖도록 핸들하십시오.

상대적으로 말하면, 금속 산화물의 전기 전도도는 매우 낮으며, 전도성 접착제에는 거의 사용되지 않습니다.


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