现时代移动电子设备微型化设计的大背景下,越来越强调机械强度和热处理能力。基板尺寸缩小和操作环境变得更加的复杂,集成产品设计克服散热的挑战,同时保持耐冲击性。
导热胶粘剂已被证明是一种在电力电子器件热处理中能良好解决热管理以及微型化两方面的热处理方案。因为其本身粘合剂可以覆盖大部分表面区域,从而提供必要的传热界面和形成一个的结构缝。相比之下,大多数其它热介质材料(TIM)像热油脂、相变材料或高分子垫片都不能满足组件需要的机械稳固性能。
高温条件下储存,容量损失大;低温条件下储存,容量损失小。这主要是因为电动汽车的动力电池在储存过程中,经高温储存后,负极活性物质的稀土元素在强碱液中不稳定,发生腐蚀生成了M(OH)n,如合金粉表面生成了氧化膜。在高温情况下NiOOH的分解也加快。这些加速了电池高温储存条件下的自放电和容量损失。锂离子电池也存在相同的情况。为了避免在贮存时电极发生钝化或腐蚀,使电池性能降低,一般电池在贮存时需要荷一定的电量,并且对贮存环境温度有一定限制。
温度对动力电池寿命的影响
温度的升高对动力电池的日历寿命和循环寿命都有影响。温度对电池寿命的影响符合阿伦尼乌斯方程,即化学反应速率常数随温度变化关系的经验公式。
怎样清除残留的硅胶?
在胶固化之前,用一锋利小刀(或干净棉质擦布)即可刮除未固化的胶体,然后再使用异丙醇等溶剂清洗剩余物。胶固化后,可先用小刀刮除尽可能多的硅胶,然后使用溶剂(120#溶剂油、酒精、二甲苯和丙酮等)去除各种残余物,浸泡并使其分解。
二、如何避免气泡的产生?
1、推荐使用低粘度及操作时间长的产品,这样可在材料固化前将空气排出
2、保持固化温度在45℃以下,避免温度过高而导致气孔无法排出
4、怎样确定配比?