BETASEAL™TC导热界面材料用于电池模块的热管理(发热和散热),有助于提升安全性能和续航里程。其主要作用是均匀地控制电池单元的温度,以减轻热失控的风险。该款导热界面材料(又名间隙填充材料)适用于组装模块所需的精密滴涂和压力控制,并具有出色的流动性(润湿性)和可拆性便于维修作业。杜邦一直与全球多家主机厂密切合作进行资格认证。在电池模块的热管理(发热和散热)方面,该TC导热界面材料有助于提升安全性能和续航里程。其主要作用是均匀地控制电池单元的温度,以减轻热失控的风险。该款导热界面材料(又名间隙填充材料)适用于组装模块所需的精密滴涂和压力控制,并具有出色的流动性(润湿性)和可拆性便于维...
所述储热粉体为相变微胶囊、有机相变物-多微孔基质复合材料、聚乙二醇接枝高聚物、聚乙二醇-聚氨酯嵌段共聚物的一种或多种,相变储热区间为35~80℃,储热值大于80j/g,粒径为10~120μm。进一步的,所述硅油为500~30000cps的气相法硅油,所述抑制剂为炔醇类抑制剂,所述交联剂为含氢量~,所述催化剂为karstedt催化剂。进一步的,所述硫化剂为双二五硫化剂或双二四硫化剂,所述硅胶为气相法硅胶。进一步的,所述均热层(4)的材料为铜箔、铝箔、石墨片中的任意一种,所述均热层(4)的表面处理为表面微蚀刻、电晕、用偶联剂进行化学处理中的任意一种;所述第二胶黏层或保护层(5)为pi薄膜、...
在“m”形液冷板的底面设有“m”形液冷槽,在“m”形盖板条的两端分别设有穿孔,“m”形盖板条覆在“m”形液冷槽的口部,使“m”形液冷槽和“m”形盖板条围城的空间形成液冷通道,在箱板的顶面设有“m”形凹槽,在“m”形凹槽两端的槽底分别设有贯通箱板外壁的“l”形连接孔,“m”形液冷板的底面置于“m”形凹槽内,两穿孔和两“l”形连接孔分别贯通。所述的嵌入式液冷板结构,“m”形液冷板和“m”形凹槽为相匹配结构。所述的嵌入式液冷板结构,在“m”形液冷槽的两侧壁上分别设有台阶,“m”形盖板条担在台阶上。由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型所述的嵌入式液冷板结构,通过将“m...
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商具有导热,绝缘,防震性能,材质柔软表面自带粘性(表面黏糊糊的),操作方便,可应用在各种不规则零件表面与散热器,外壳等之间起导热填充作用。有些导热硅胶加有玻璃纤维(或碳纤维)以增加其机械强度。局限性:1.器件产生的热量并不会因为硅胶片而减少,虽然器件的表面温度降低了,但通过硅胶片热量将分散到周围空间中,因此周围的器件温度会略微升高,因此只能对少数温度很高的器件贴硅胶片。2.因为材质不同,有些硅胶片的绝缘性并不理想,当有高压(比如8KV),硅胶片会导通,影响器件EMI特性。应用于电源、LCD/...
三、泡棉的应用电池系统和模组一般根据电芯的结构形状来进行设计,电芯单体主要分为圆柱电芯和方形电芯以及软包这三种。软包电芯由于能量密度相对其他两种高,所以在能量补贴政策的影响下软包的应用也会相对增多。软包的优点在于外部结构对电芯的影响小,电芯性能优良,封装采用的材质质量要小。但缺点也很明显,大容量电池密封工艺难度增加、可靠性相对较差。另外所采用的铝塑复合封装膜机械强度低,铝塑复合膜的寿命制约了电池的使用寿命。因此需要考虑到的是软包在充放电时候的鼓胀,如果软包与软包直接长时间地摩擦有可能造成铝塑膜出现破损造成电池失效乃至失控。因此泡棉在软包电芯中间的应用显得十分重要,表现为以下四个方面:1...
通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到**度硅胶片。其中,组分一和组分二配制的胶料的重量按照1:1进行混合,可以得到导热系数·k、储热值36j/g、拉伸强度、撕裂强度**度硅胶片。***种情形的热管理材料的热管理材料其制备过程为:将**度硅胶层2用压延机压延,压延时其中一个面用离型膜进行保护,另一个面与pet单面胶无胶面复合,通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到背胶**度硅胶片,在背胶**度硅胶片表面喷防静电手感油,用隧道式烤箱或柜式烤箱高温硫化,在表面形成一层质硬的防静电保护层5,得到表面增强**度硅胶片,该保护层5可以进一步提高材料的耐磨损、耐刮擦性能,并且表面不易粘附灰尘;将**度硅胶片的...
所述储热粉体为相变微胶囊、有机相变物-多微孔基质复合材料、聚乙二醇接枝高聚物、聚乙二醇-聚氨酯嵌段共聚物的一种或多种,相变储热区间为35~80℃,储热值大于80j/g,粒径为10~120μm。进一步的,所述硅油为500~30000cps的气相法硅油,所述抑制剂为炔醇类抑制剂,所述交联剂为含氢量~,所述催化剂为karstedt催化剂。进一步的,所述硫化剂为双二五硫化剂或双二四硫化剂,所述硅胶为气相法硅胶。进一步的,所述均热层(4)的材料为铜箔、铝箔、石墨片中的任意一种,所述均热层(4)的表面处理为表面微蚀刻、电晕、用偶联剂进行化学处理中的任意一种;所述第二胶黏层或保护层(5)为pi薄膜、...
可用于散热背夹、游戏机甲、无线充电器、路由器底座等,或用于制作手机、平板、智能穿戴设备、笔记本电脑等消费电子产品外壳的散热。附图说明用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图**是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明中热管理材料***情形的堆叠图;图2为本发明中热管理材料第二情形的堆叠图。其中,1-表面增强层,2-**度硅胶层,3-***胶黏层,4-均热层,5-第二胶黏层或保护层,6-超**度硅胶层。具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申...
该***泵用以驱动该热交换器内热交换后的一***工作液体;一感测单元,设有至少一酸碱值感测器,该酸碱值感测器设于该***工作液体通过处,用以感测该***工作液体的一酸碱值,并产生对应该酸碱值的一感测信号;一调控水质单元,连接该对接口,该调控水质单元用以供以手动或自动方式控制该调控水质单元内容纳的一药剂送出通过该对接口至该热交换单元中,令该药剂与该***工作液体接触混合;及一控制单元,连接该感测单元及该***泵,该控制单元根据该感测信号与一预设酸碱值范围进行比对,以产生一比对结果,并传送至一外部界面且以手动方式控制该调控水质单元送出该药剂或不送出该药剂,或该控制单元能够根据比对结果自动控...
通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到**度硅胶片。进一步的,所述***种情形的热管理材料的热管理材料其制备过程为:将**度硅胶层(2)用压延机压延,压延时其中一个面用离型膜进行保护,另一个面与pet单面胶无胶面复合,通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到背胶**度硅胶片,在背胶**度硅胶片表面喷防静电手感油,用隧道式烤箱或柜式烤箱高温硫化,在表面形成一层质硬的防静电保护层,得到表面增强**度硅胶片,该保护层可以进一步提高材料的耐磨损、耐刮擦性能,并且表面不易粘附灰尘;将**度硅胶片的背胶层与均热层(4)粘接,接着在均热层(4)下表面贴一层保护膜或背胶,即可得到所述热管理材料。进一步的,所述第二种...
6、连接孔;7、“m”形液冷槽;8、台阶。具体实施方式通过下面的实施例可以更详细的解释本实用新型,本实用新型并不局限于下面的实施例,公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切变化和改进;结合附图1、2或3所述的嵌入式液冷板结构,包括“m”形液冷板3和箱板4,在“m”形液冷板3的底面设有“m”形液冷槽7,在“m”形盖板条2的两端分别设有穿孔1,“m”形盖板条2覆在“m”形液冷槽7的口部,在“m”形液冷槽7的两侧壁上分别设有台阶8,“m”形盖板条2担在台阶8上,在箱板4的顶面设有“m”形凹槽5,在“m”形凹槽5两端的槽底分别设有贯通箱板4外壁的“l”形连接孔6,“m”形液冷板3的底...
至少两个分液管路2在相同高度上的子管路21固定连接。需要说明的是,相同高度是指两段子管路21在竖直方向上存在部分重合或完全重合,具体地,结合图4可知,两个分液管路2均包括两段子管路21,这两段子管路21在竖直方向上完全重合,因此,这两个分液管路2上的两段子管路21分别对应固定连接。其中,在本申请实施例中,至少两个分液管路2在相同高度上的子管路21固定连接的方式有多种,本申请实施例在此不做详述。由于两个分液管路2在相同高度上的子管路21固定连接,所以该固定连接的两段子管路21可以通过一体化制造,简化制造工艺;并且,至少两个分液管路2在相同高度上的子管路21固定连接,可以使得m个分液管路2...
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商蛇形管弯管机是国内***自行设计制造的计算机数字控制的蛇形管左右回转式顶缴弯管机,是加工大型电站锅炉的重要设备。蛇形管弯管机采取带有轴向顶锻装置的机械冷弯方式,采用液压传动与伺服及PC控制技术,自动完成送料、夹紧和弯管加工。送料时,将钢管从料架上翻入料梢中,由送料电机将管料送至挡管器处,再由直流伺服电机完成定长送料。然后,由液压传动完成顶激夹夹紧、收紧夹收紧和弯管模闭合,再由伺服控制的弯管缸带动弯管模旋转弯管,顶缴缸推动顶缴夹使其给管料施加轴向推力,以满足弯管和顶锨的匹配要求。一个弯头弯完...
附图标记说明:液冷散热系统1;热交换单元10;热交换器101;***、二泵102、103;储液器104;对接口105;***、二入液口11、13;***、二出液口12、14;感测单元15;酸碱值感测器151;压力感测器152;温度感测器153;水位感测器154;控制单元16;电源供应单元17;流量控制单元18;水控制阀181;***、二流体管线191、192;补水单元20;调控水质单元21;容纳空间212;出药口213;外部界面30;外部供水设备40;入水口401;出水口402;***工作液体51;第二工作液体52;机柜60;机柜入水口601;机柜出水口602;风扇组70。具体实施方式...
图4为本申请实施例中分液管路的另一个实施例的局部示意图,以图4为例,图4中两段相邻的子管路21螺纹连接。由于螺纹密封连接和通过密封圈密封连接是较成熟的技术,所以下面对承插连接进行具体说明。两段相邻的子管路21承插连接可以理解为两段相邻的子管路21通过对插的方式连接,并且在连接处还设置有密封结构。具体地,两段相邻的子管路21的端部设置有相配合的结构,使得该两段相邻的子管路21可以通过对插的方式连接;密封结构包括密封圈,具体地,密封结构可以包括单个密封圈,也可以多个密封圈。例如在一个分液管路2中,可以在子管路21端部设置单个密封圈,也可以在子管路21端部设置两个密封圈。至少两段相邻的子管路...
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商动力电池系统一般主要由电池模组、电池管理系统BMS、热管理系统以及一些电气和机械系统等构成。目前影响新能源汽车大规模推广应用的因素包括电池系统成本、续航里程以及电池系统安全性等。随着新能源汽车技术的发展,安全性日益得到重视,动力锂离子电池在过充电、针刺、碰撞情况下易引起连锁放热反应造成热失控,造成冒烟、失火甚至等。同时动力电池的性能,包括能量密度、使用寿命受温度变化影响,所以热管理的重要性进一步体现出来。一、热管理的重要性车辆在不同的行驶状况下,单体电芯由于其自身有一定的内阻,在输出电能的...
第二种情形的配方可以得到导热系数·k、储热值50-160j/g、拉伸强度4-15mpa、撕裂强度7-30kn/m的超**度硅胶片。实施例一一种**度热管理材料,其内部结构存在两种情形,***种情形的热管理材料的竖截面由上至下依次包括表面增强层1、**度硅胶层2、***胶黏层3、均热层4及保护层5,**度硅胶层2的原料包括组分一和组分二;组分一:由以下质量百分含量的组分制备而成,a:硅油15%,b:色母%,c:抑制剂%,d:交联剂%,e:催化剂%,f:导热粉体%,上述各组分质量百分含量之和为100%;组分二:由以下质量百分含量的组分制备而成,a:硅油36%,b:色母%,c:抑制剂%,d:...
主要应用于航空航天中的高温热防护领域。.形态分类隔热材料依据材料形态可分为多孔隔热材料、纤维状隔热材料、粉末状隔热材料和层状隔热材料。多孔材料又称泡沫隔热材料,具有质量轻、绝缘性能好、弹性好、尺寸稳定、耐稳定性差等特点,主要有泡沫塑料、泡沫玻璃、泡沫橡胶、硅酸钙、轻质耐火材料等。纤维状隔热材料又可分为有机纤维、无机纤维、金属纤维和复合纤维等,工业上主要应用的是无机纤维,如石棉、岩棉、玻璃棉、硅酸铝陶瓷纤维、晶质氧化铝纤维等。粉末状隔热材料主要有硅藻土、膨胀珍珠岩及其制品,主要应用在建筑和热工设备上。.新型隔热材料.气凝胶保温隔热材料气凝胶通常是指以纳米量级超微颗粒相互聚集构成的纳米多孔...
苏州正和铝业有限公司是热管理行业的**,不仅做液冷方面的设计研发,也是液冷材料、部件和总成的供应商随着数字化等新技术陆续涌现,可持续发展政策接连落地,消费者偏好不断变迁,汽车行业正经历着史上**具颠覆性的变革。多样化出行方式、自动驾驶、电气化、车联网四大技术趋势驱动着全行业的转型,各大汽车厂商纷纷加大对新能源领域的投资。据波士顿咨询公司预测,到2030年全球50%的汽车将实现电气化。国际能源署预测,随着价格下降、可供选择的车型越来越多,届时电动汽车保有量将从2017年300万辆增加到。此外,由于**补贴政策的不断收紧,消费者的购买需求等多方面影响因素,汽车厂商对新能源汽车不断进行创新,...
且该内循环路径与外环路径内的***、二工作液体51、52各处于单独的循环回路中且不相连通,并通过该热交换器101将高温工作液体(如***入液口11的高温***工作液体51)与低温工作液体(如第二入液口13的低温第二工作液体52)做热交换,使高温***工作液体51的热量传递至低温第二工作液体52上经降温(或冷却)后成为低温***工作液体51流入到该储液器104中储存,然后通过该***泵102将储液器104内的低温***工作液体51朝该***出液口12外排出至该机柜60内一直不断水冷循环散热,同时该第二低温工作体52接收到热量后成为高温第二工作液体52,并经由该第二出液口14外排出至该外部...
通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到**度硅胶片。进一步的,所述***种情形的热管理材料的热管理材料其制备过程为:将**度硅胶层(2)用压延机压延,压延时其中一个面用离型膜进行保护,另一个面与pet单面胶无胶面复合,通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到背胶**度硅胶片,在背胶**度硅胶片表面喷防静电手感油,用隧道式烤箱或柜式烤箱高温硫化,在表面形成一层质硬的防静电保护层,得到表面增强**度硅胶片,该保护层可以进一步提高材料的耐磨损、耐刮擦性能,并且表面不易粘附灰尘;将**度硅胶片的背胶层与均热层(4)粘接,接着在均热层(4)下表面贴一层保护膜或背胶,即可得到所述热管理材料。进一步的,所述第二种...
用于包括条状、喷胶和填缝等在内的一系列应用。如果想要达成减轻重量、提**度、增强耐用性、提高热性能或简化加工流程的目标,杜邦TMZytel®HTN高性能聚酰胺树脂可谓一个理想的选择。Zytel®HTN可以替代必须承受高温的金属部件(如发动机冷却系统、手持设备和无卤插接件),同时又可通过部件整合降低总成本和总重量。燃料电池电动车的零部件需要能够在苛刻环境下更好地运行,而Zytel®HTN高性能聚酰胺树脂可以应用于COD加热器、TMS模块和电池端板,对于快速增长的燃料电池电动车(FCEV)市场而言具有尤为重要的意义。这些高性能树脂有多种特定的规格可供选择,可以在很宽的温度范围、化学品暴露和...
典型的应用包括将电池单元连接到电池模块、托盘、框架和冷却器等。所有电动汽车都需要更高效的冷却系统,以维持电池组和电子驾驶系统稳定的工作环境。作为全球**大的PA612供应商,杜邦提供***的产品组合,以满足纯电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV)对冷却系统的高要求。与橡胶冷却管相比,由杜邦TMZytel®PA612LCPA长碳链尼龙树脂制成的冷却管兼具柔韧性好、重量轻、强度高、耐水解、流体阻力小等优点。业界**的汽车流体管理系统供应商亚大集团采用Zytel®PA612LCPA制造驱动系统冷却管。该冷却系统安装在威马汽车生产的电动SUV中,威马汽车是一家2015年在中国成立的新能源汽...
快速接头包括**26和母头;如图2所示,**26可以连接在一个分液管路2上的接口22上,母头可以连接在设备端管路的***端,因此通过**与母头的结合,可以实现设备端管路的***端与一个分液管路2上的接口22的快速连接。在本申请实施例中,设备端管路与分液管路2的接口22通过快速接头连接,方便拆装。基于前述实施例可知,设备端管路的两端与接口22之间的连接方式有多种,相应地,接口22也可以有多种结构。因此,基于前述各个实施例,本申请实施例提供了一种带液冷散热管路的机柜的另一个实施例,在该实施例中,接口22内壁设置有螺纹,基于内壁设置的螺纹,接口22可以与设备端管路连接,示例性地,该接口22可...
第二种情形的配方可以得到导热系数·k、储热值50-160j/g、拉伸强度4-15mpa、撕裂强度7-30kn/m的超**度硅胶片。实施例一一种**度热管理材料,其内部结构存在两种情形,***种情形的热管理材料的竖截面由上至下依次包括表面增强层1、**度硅胶层2、***胶黏层3、均热层4及保护层5,**度硅胶层2的原料包括组分一和组分二;组分一:由以下质量百分含量的组分制备而成,a:硅油15%,b:色母%,c:抑制剂%,d:交联剂%,e:催化剂%,f:导热粉体%,上述各组分质量百分含量之和为100%;组分二:由以下质量百分含量的组分制备而成,a:硅油36%,b:色母%,c:抑制剂%,d:...
所以通过相邻该***入液口11的***流体管线191内通过的高温***工作液体51可有效加速与药剂接触混合均匀的效果。该压力感测器152设置在该工作液体(如***、二工作液体51、52)通过的处以测量液冷散热系统1内的管路193中的压力,例如该压力感测器152用以感测该***入液口11(或第二入液口13)和该***出液口12(或第二出液口14)和该复数***流体管线191(或第二流体管线192)三者至少一而获得一压力感测讯号,而在本实施例的压力感测器152是以二个压力感测器152分别设置在邻近该第二入液口13对应的第二流体管线192处以及设置于邻近该第二出液口14对应的第二流体管线19...
通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到**度硅胶片。其中,组分一和组分二配制的胶料的重量按照1:1进行混合,可以得到导热系数·k、储热值36j/g、拉伸强度、撕裂强度**度硅胶片。***种情形的热管理材料的热管理材料其制备过程为:将**度硅胶层2用压延机压延,压延时其中一个面用离型膜进行保护,另一个面与pet单面胶无胶面复合,通过隧道式烤箱高温硫化成型,得到背胶**度硅胶片,在背胶**度硅胶片表面喷防静电手感油,用隧道式烤箱或柜式烤箱高温硫化,在表面形成一层质硬的防静电保护层5,得到表面增强**度硅胶片,该保护层5可以进一步提高材料的耐磨损、耐刮擦性能,并且表面不易粘附灰尘;将**度硅胶片的...
BETASEAL™TC导热界面材料用于电池模块的热管理(发热和散热),有助于提升安全性能和续航里程。其主要作用是均匀地控制电池单元的温度,以减轻热失控的风险。该款导热界面材料(又名间隙填充材料)适用于组装模块所需的精密滴涂和压力控制,并具有出色的流动性(润湿性)和可拆性便于维修作业。杜邦一直与全球多家主机厂密切合作进行资格认证。在电池模块的热管理(发热和散热)方面,该TC导热界面材料有助于提升安全性能和续航里程。其主要作用是均匀地控制电池单元的温度,以减轻热失控的风险。该款导热界面材料(又名间隙填充材料)适用于组装模块所需的精密滴涂和压力控制,并具有出色的流动性(润湿性)和可拆性便于维...
用于包括条状、喷胶和填缝等在内的一系列应用。如果想要达成减轻重量、提**度、增强耐用性、提高热性能或简化加工流程的目标,杜邦TMZytel®HTN高性能聚酰胺树脂可谓一个理想的选择。Zytel®HTN可以替代必须承受高温的金属部件(如发动机冷却系统、手持设备和无卤插接件),同时又可通过部件整合降低总成本和总重量。燃料电池电动车的零部件需要能够在苛刻环境下更好地运行,而Zytel®HTN高性能聚酰胺树脂可以应用于COD加热器、TMS模块和电池端板,对于快速增长的燃料电池电动车(FCEV)市场而言具有尤为重要的意义。这些高性能树脂有多种特定的规格可供选择,可以在很宽的温度范围、化学品暴露和...
所述储热粉体为相变微胶囊、有机相变物-多微孔基质复合材料、聚乙二醇接枝高聚物、聚乙二醇-聚氨酯嵌段共聚物的一种或多种,相变储热区间为35~80℃,储热值大于80j/g,粒径为10~120μm。进一步的,所述硅油为500~30000cps的气相法硅油,所述抑制剂为炔醇类抑制剂,所述交联剂为含氢量~,所述催化剂为karstedt催化剂。进一步的,所述硫化剂为双二五硫化剂或双二四硫化剂,所述硅胶为气相法硅胶。进一步的,所述均热层(4)的材料为铜箔、铝箔、石墨片中的任意一种,所述均热层(4)的表面处理为表面微蚀刻、电晕、用偶联剂进行化学处理中的任意一种;所述第二胶黏层或保护层(5)为pi薄膜、...