复合导电膜

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复合导电膜相关的耗材

  • 导电银胶
    产品名称:有机硅型导电银胶产品简介:该胶为改性有机硅和复合银粉组成。以双组分包装出售,不会因运输及储存影响质量。按比例配制的导电胶性能稳定,工艺简便,室温固化。电阻率10-2~10-3Ωcm。广泛用于无线电工业中金属、陶瓷、玻璃间的导电性能粘接。产品特点:技术指标:抗剪Al-Al:>5kg/cm2工作温度: -50℃~250℃操作工艺:1. 将A组分搅拌3-5min,使其为均匀液体。2. 按比例A:B=10:1(重量)混合均匀。3. 将上述胶体涂在需要胶合的两个部件上,厚度0.05~0.1mm。室温下晾置5-10min。然后两个部件合拢,用夹具夹紧。室温下固化12-24h。 标准包装:瓶装
  • 石墨导电连接杆
    石墨导电连接杆(货号093) 本公司生产的石墨加热杆,适用于电导电连接,加热温度可以达到1200℃。
  • ACF导电胶异方性导电胶膜 FOG FOF FOB FOP邦定用ACF胶
    什么是ACF 异方性导电胶膜(Anisotropic Conductive Film,简称ACF)由Sony开发,现广泛用于IC与LCD、FPC与LCD、IC与Film之间的压合绑定,以实现信号的传输与画面的显示。 ACF是同时具有粘接、导电、绝缘三大特性的透明高分子连接材料,其特点在于Z 轴电气导通方向与 XY 绝缘平面的电阻特性具有明显的差异性。当Z 轴导通电阻值与 Y 平面绝缘电阻值的差异超过定比值后,既可称为良好的导电异方性。 基本原理 导通原理:利用导电粒子连接IC 芯片与 LCD 基板两者之间的电极使之成为导通,同时又能避免相邻两电极间导通短路,而达成只在Z轴方向导通之目的。 ACF中导电粒子捕获达到一定的数量时在IC bump 与ITO间才能发挥作用,当捕获粒子数过少时,会直接影响导通效果。所以要求每个bump上达到有效的粒子数量必须大于5个。ACF胶的应用步骤 首先,ACF附着在基材的清洁表面上。然后在不取下薄膜(PET)的情况下施加热量和压力(图1 ACF层压板)。接下来,移除薄膜(图2),IC芯片的电极对齐并精确定位以进行连接(图3)。最后,再次施加热压缩以固定和连接部件(图4 热压缩)。 在层压之前,必须仔细清洁要连接的安装板的表面。特别是,玻璃基板应用酒精、有机溶剂或等离子或紫外线清洁进行清洁。 热压粘合有两种类型:恒热法和脉冲热法。在恒热法中,粘合头连续加热以保持指定温度。在脉冲加热法中,压头仅在应用于ACF时才被加热。使用后一种方法时,会持续监控压头的温度 如果在粘合过程中温度下降,则会迅速升高到指定水平。热压粘合的关键点是控制压头的温度并保持压头和玻璃基板平行。检查导电颗粒的状态、电阻值和粘合后的粘合强度也很重要。目前关于高精度ACF热压粘合一般采用恒热法较多。 使用ACF最重要的一点是选择最佳薄膜。根据基板材料、电极材料和尺寸(厚度、宽度、长度)、节距长度以及要连接的两个电极的温度上限,找到 ACF 树脂和导电颗粒的正确组合至关重要。在确定温度上限时,必须考虑芯片和基材的耐热性。ACF相关热压粘合设备我司同时在生产,可以同步咨询。

复合导电膜相关的仪器

  • LBIC 激光光束诱导电流成像系统是卓立汉光公司开发的用于测量光电材料的光电响应信号、表征材料光电性质的光电系统。 该系统是基于激光光束诱导电流的测试原理,将光电材料对于光信号响应的不均匀性以可量化且可视化的方式显示出来。通过该系统,可以研究例如太阳能电池光生电流的不均匀性,探索光电器件量子效率与器件电阻的分布特性,研究器件吸收与电荷生成的微区特性,以及光电材料界面、半导体结区的品质分布等。整个系统包括光源部分、显微部分、位移台部分、电控电测部分和软件部分。 激光光束诱导电流成像系统LBIC系统特点: 高精度空间分辨率 灵活选择多种激发光源 高倍聚焦激发光斑 精密自动化电动位移台 光源、显微、监视光路一体化设计 激光光束诱导电流成像系统LBIC技术规格:系统名称LBIC激光光束诱导电流成像系统激发光源多种高稳定性连续激光器激光功率0-30mW连续可调聚焦光斑大小小于50um 光源功率稳定性1% 系统测量重复性2% 显微系统X10、X20倍显微物镜监视部分130W像素工业相机可测量样品面积100mm X 100mm 位移空间分辨率0.625um 工作温度范围10-35摄氏度标准探测器中国计量院标定的Si或InGaAs标准探测器激光光束诱导电流成像系统LBIC测试示例: 硅探测器对于405nm诱导激光量子效率空间分布图, 图示空间分辨率为50um。 某硅探测器的405nm激光光束诱导电流空间分布图, 图示空间分辨率为50um。
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  • 泡棉胶带测试仪器 导电泡棉压缩电阻测试仪 导电胶带压缩电阻测试仪YL-S70CR新款泡棉压缩电阻测试仪用途:导电泡棉压缩电阻测试仪专业用测试导电泡棉, 导电膜等产品压缩电阻测试。 1.全电脑操作,外置电阻计与软件进行通讯,时时采集电阻数值,保证数据准;产品用途:压缩电阻测试仪专业用测试导电泡棉,导电膜等产品压缩电阻测试。安全装置:1.行程保护:设为上、下限位保护开头,防止超过预设行程;2.力量保护:系统可设定力值,防止超过传感器标定值。测试软件说明:1.实现电脑一体化操作,外置电阻计与软件进行通讯,时时采集电阻数值;2.能显示压力/变形曲线图3. 能显示电阻/力值/应变曲线图4. 能显示电阻/变形曲线图5.测试报告显示压缩率/高度/压缩力值/电阻测试结果机台结构交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动;丝杆护罩采用铝型材挤压成型,表面喷砂、阳极亮银处理,工艺精美 外壳选用高级ABS吸塑喷涂处理,经久耐用,美观大方;上下行程微调开关;快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具;机台保护超行程、超容量保护、紧急制动开关;机台功能强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具备大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。测试软件测试曲线显示测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看的曲线画面;自定义测试方法具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。传感器正反受力可切换;技术参数型号YL-S70YL-S71YL-S72YL-S73容量选择10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容量配制,并具备快速更换要求)控制方式全电脑控制方式,软件功能强大力量单位N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等长度单位mm、cm、Inch、m、km、um等应力单位Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等力量分辨率1/500,000精度优于0.5级行程分辨率1/500,000mm采集速率50次/S有效行程450mm700mm1000mm1300mm速度范围0.01~500mm/min(可定制)测试空间?140mm停机模式过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机机台动力伺服马达驱动机台尺寸(宽×深×高)520×590×1061mm520×590×1325mm520×590×1530mm520×590×1880mm机台净重45KG50KG55KG70KG功率400W电源220V 50~60HZ机台配备USB\232连接线1条、软件1份选购两点延伸计、夹具、电脑
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  • 导电型石墨烯 400-860-5168转2205
    1、名称:导电型石墨烯2、性能: (1)比导电炭黑更低的渗流阈值和更稳定的导电性,用量低,高效 (2)易分散,易研磨 (3)在导(静)电涂料中建议添加量在3%左右,可使涂层既具有优良导(静)电性能,又具有优良力学性能和防腐性能 (4)适用于锂离子电池正负极材料包覆,可有效提高电池能量,改善循环寿命和倍率性能 3、用途:主要用于涂料、油墨、塑料、橡胶和锂离子电池等领域 4、技术指标:指标值表观密度(g/ml)比表面积/(m2/g)粒径(D50)/μm pH值固定碳含量(%)水分(%) 灰分(%) 硫的质量分数(%)单位电导率(S/m) ≤0.1 90-150 ≤10 7.0~8.0 ≥95 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.5 ≥200 5、操作处置与储存 操作人员需穿戴合适的防护服及防护手套;避免与眼睛和皮肤直接接触;佩戴防尘口罩或吸气器,防止粉尘进入呼吸系统;工作场所禁止进食、抽烟、饮水;搬运时要轻装轻卸,防止包装破裂 储存于阴凉、通风及干燥的库房内,保持容器密封。远离火种、热源。应与强氧化剂分开存放 6、运输 本品经规定的自发热试验测试,在容积不超过3m3的包件中运输时: 危险性类别: 无,UN编号: 无,包装标识: 无,包装类别:无 在容积超过3m3的包件中运输时:危险性类别: 4. 2;UN编号: 3088;包装标识: 自发热物质;包装类别: III 类;运输名称:有机自热固体,未另列明的。在上述包装、运输条件下,粉末贮存有效期为1年
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  • 导电膜导电性检测|导电膜附着力检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39758.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]导电膜是具有导电功能的薄膜。 导电薄膜的荷电载流子在输运过程中受到表面和界面的散射,当薄膜的厚度可与电子的自由程相比拟时,在表面和界面的影响将变得显著,这个现象称为薄膜的尺寸效应。导电膜检测范围质子导电膜、键盘导电膜、ITO透明导电膜、透明导电膜、银纳米线导电膜、铝合金导电氧化膜、氧化锌铝透明导电膜、柔性衬底铝掺杂氧化锌透明导电膜等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]导电膜检测项目导电性检测、附着力检测、低电阻值检测、中电阻值检测、高电阻值检测等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]导电膜[/td][td]透明导电膜规范[/td][td]WJ 2119-1993[/td][/tr][tr][td]导电膜[/td][td]光学零件镀膜.导电膜[/td][td]JB/T 5588-1991[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]导电膜检测流程1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;5、出具检测报告,进行后期服务;

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复合导电膜相关的资讯

  • 苏州纳米所在大载流、高导电碳纳米管复合薄膜研究方面获进展
    导体材料是信息交互、电能传输和力、热、光、电、磁等能量转换的基础性材料,在航空航天、新能源汽车、电力线路等领域具有重要应用价值。随着大功率器件的发展,对轻量化、大载流、高导电性材料的需求越来越迫切。单根单壁碳纳米管(SWCNT)拥有极高的载流能力和电导率,载流能力比传统金属铜高出2~3个数量级,电导率更是银的1000倍以上。然而,当SWCNT组装成宏观薄膜的时候,由于碳管间电子/声子散射的影响,载流能力和电导率会显著降低,从而制约SWCNT薄膜在大功率器件领域的应用。 针对上述问题,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员康黎星等提出并研制了新型大载流、高导电碳纳米管复合薄膜材料。研究团队采用化学气相输运法将CuI均匀高效地填充到SWCNT管腔中,制备出CuI@SWCNT一维同轴异质结。SWCNT对CuI具有保护作用,保持了CuI的电化学活性,使其能够在恶劣的酸性环境和长期电化学循环下保持稳定性。研究通过电学测量发现,CuI@SWCNT薄膜相较于SWCNT薄膜具有更优的电导率和更强的载流能力,其载流能力提升4倍,达到2.04×107 A/cm2,电导率提升8倍,达31.67 kS/m。  SWCNT填充CuI后,SWCNT中电子流向CuI,导致SWCNT的费米能级降低;同时,CuI@SWCNT一维范德华异质结中SWCNT的结构未被破坏,载流子依然保持高效的传递速率,进而使得CuI@SWCNT薄膜具有更高的导电性和载流能力。CuI@SWCNT复合薄膜在未来高功率电子器件、大电流传输等应用中具有潜力。 相关研究成果以CuI Encapsulated within Single-Walled Carbon Nanotube Networks with High Current Carrying Capacity and Excellent Conductivity为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。
  • 天美公司参加第十六届全国超导薄膜和超导电子器件学术研讨会
    2020年11月22日至25日,由南京大学和中科院云南天文台承办,中国电子学会超导电子学分会、江苏省电磁波先进调控技术重点实验室、南京紫金山实验室协办的“第十六届全国超导薄膜和超导电子器件学术研讨会”会议在云南省昆明市召开,会议聚焦国内外超导薄膜、超导传感器探测器、超导无源器件、新型超导量子器件与电路、超导电子学关联技术与应用等展开学术讨论。 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司(以下简称天美公司)应邀作为赞助商之一,全程参加了此次会议。会议期间,天美公司给用户介绍了太赫兹激光器产品,并对用户提出的需求作进一步的解答,借此也会用户的需求,天美公司也会进一步的开发出符合用户需求的产品。会议期间,天美公司还受邀作了会议报告,会议报告对爱丁堡气体激光技术-高功率红外&远红外激光源作了相应的介绍。通过本次报告不但加深了新老用户对爱丁堡气体激光技术的了解与应用,同时了也吸引了很多感兴趣的参会老师前来咨询讨论。 通过为其三天的会议,天美公司与客户进行了深入的交流,更加深了彼此的相互了解。天美公司作为知名供应商,将在超导薄膜等关联技术上,作出进一步的技术升级,服务广大客户,让广大客户得到满意的科研结果,助力其科研发展。
  • 基于Pμ SL 3D打印的导电点阵结构用于多模态传感器
    介观尺度(10μm-1mm)的3D点阵结构为新应用领域提供了最佳的几何结构,例如轻质力学超材料、生物打印组织支架等。其周期性、多孔的内部结构为调谐3D点阵结构对力、热、电以及磁场的多功能响应提供了机会。借助这种结构优势,多材料3D点阵结构可用于实现器件的多功能性。由于传统微加工技术在复杂三维结构制造方面的局限性,而3D打印技术在制备复杂三维结构方面可较好的克服这一局限性。目前,研究人员基于挤压成型、立体光刻(SLA)等3D打印技术制备了金属点阵或者复合材料点阵实现结构的功能化。但是这些方法打印分辨率比较低,挤压成型制备的点阵需要高温烧结处理,工艺比较繁琐。面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术具有超高的精度,可以实现介观尺度3D聚合物点阵结构的制备。纳米薄膜可以利用表面驱动的静电对化学吸附和物理吸附的敏感性而被用于化学和生物传感领域。因此,基于PμSL技术,通过纳米薄膜与3D聚合物点阵结构的集成化可以实现介观尺度传感器件的制备。近日,美国达特茅斯学院William J. Scheideler课题组基于面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术结合原子层沉积技术(ALD)制备了多功能3D电子传感器。该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机 microArch S240打印了3D点阵结构,结构表面光滑,有利于电子薄膜的均匀沉积(图1)。采用原子层沉积技术先在聚合物点阵表面低温沉积一层Al2O3晶种层,然后再均匀沉积一层导体(SnO2,ZnO : Al)和半导体(ZnO)的金属氧化物薄膜材料,从而实现3D打印聚合物到多功能3D电子器件的转变(图2)。其中,Al2O3晶种层可以促进导电薄膜在聚合物点阵表面的生长。图1. 基于PμSL 技术制备的3D导电点阵结构 图2. 金属氧化物在3D打印点阵结构上的生长图3. 金属氧化物包覆的3D打印八面体点阵的电学性能图4. 3D导电点阵结构的传感性能 3D导电点阵结构电学性能的测试表明金属氧化物薄膜厚度、3D网络结构以及生长温度等均可影响结构的导电性能;同2D结构相比,3D导电点阵结构具有更大的比表面积,为电流传导提供更多的平行通道,因此,该结构的导电性能明显增强。研究结果发现,八面体导电点阵具有高比表面积、高理论预测电导率和热导率,因此研究者将其用于多模态传感器进行传感性能的研究并进行验证。结果表明3D几何结构不仅提高了传感器的灵敏度,而且增强了传感器对化学、热以及机械刺激的响应。该研究成果表明3D导电点阵结构在植入式生物传感器、3D集成微机电系统等介观尺度器件方面具有巨大的应用潜力,以“Transforming 3D-printed mesostructures into multimodal sensors with nanoscale conductive metal oxides”为题发表在Cell Reports Physical Science上。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.100786官网:https://www.bmftec.cn/links/10
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