Påføring av flytende silikon i nytt energifelt

Apr 15, 2025 Legg igjen en beskjed

Påføringen av flytende silikon innen ny energi utvides kontinuerlig. Med sine utmerkede fysiske og kjemiske egenskaper gir det viktig støtte for ytelsesforbedring, sikkerhetssikring og pålitelighetsforbedring av nytt energiutstyr. Følgende analyserer anvendelsen av flytende silikon fra flere nye energiundersektorer:

1. Litiumbatterifelt
Batteripakke og isolasjon
Som et emballasjemateriale kan flytende silikon danne et fleksibelt og tett beskyttende lag, og effektivt isolere fuktighet, oksygen og urenheter, og forbedre værmotstanden og sikkerheten til batteriet. Den utmerkede isolasjonsytelsen kan forhindre interne kortslutning i batteriet og sikre at den stabile driften av batteriet i ekstreme miljøer som høy temperatur og høy fuktighet.
Termisk styring og varmeavledning
Flytende silikon har høy termisk ledningsevne (opp til 1-3 w/m · k) og kan gjøres til termisk ledende pakninger eller potte lim for raskt å overføre varmen som genereres av batteriet til varmedissipasjonssystemet for å unngå ytelsesnedbrytning eller termisk runaway -risiko forårsaket av lokal overoppheting.
Strukturell binding og buffering
Den elastiske modulen til flytende silikon er justerbar (1-10 MPA), som ikke bare kan gi tilstrekkelig strukturell styrke, men også absorbere volumendringsstresset under batterilading og utlading, og dermed forlenge batterisyklusens levetid.
2. Fotovoltaisk modulfelt
Kantforsegling og fuktighetssikring
Flytende silikon brukes til å forsegle rammen av solcelleemoduler, som kan erstatte tradisjonelt silikonlim. Det har bedre UV -aldringsresistens (ingen gulning på 30 år), og ingen flyktige organiske forbindelser (VOC) frigjøres etter herding, noe som oppfyller krav til miljøvern.
Junction Box potte
Flytende silikonpotte-kryssbokser kan forhindre inntrenging av vanndamp, beskytte indre dioder og kontakter, redusere PID (potensiell indusert forfall) og forbedre langsiktig pålitelighet av komponenter.
Fleksibel forbindelse
Flytende silikon kan gjøres til fleksibel ledende tape for elektrisk forbindelse mellom fotovoltaiske moduler. Fleksibiliteten kan tilpasse seg deformasjon under installasjonen og redusere risikoen for mikrokrakker.
3. Hydrogen energifelt
Drivstoffcelleforsegling
Flytende silikon brukes til forsegling av brenselceller. Den tåler et bredt temperaturområde på -40 grad til 120 grader, og har utmerkede barriereegenskaper til gasser som hydrogen og oksygen (permeabilitet<1×10⁻¹⁴ cm³·cm/(cm²·s·Pa)), ensuring the airtightness of the stack.
Bipolar platebinding
Flytende silikon kan binde grafitt bipolare plater og metallendeplater, og dens bindingsstyrke kan nå mer enn 5 MPa. Den har også elektrisk isolasjon for å forhindre kortslutning mellom bipolare plater.
Hydrogenlagringsflaskeemballasje
Flytende silikon er belagt på den indre veggen i hydrogenlagringsflasken for å danne et tett beskyttende lag for å forhindre at hydrogenmolekyler trenger inn og forlenger levetiden til hydrogenlagringsflasken.
4. Vindenergifelt
Bladbinding og reparasjon
Flytende silikon brukes til binding og reparasjon av vindmølleblader. Den har utmerket utmattelsesmotstand (opptil 10 ⁷ sykluser) og lav krymping etter herding (<0.1%), which can avoid stress concentration during blade operation.
Tonebærende tetning
Tetningen laget av flytende silikon tåler temperaturendringer fra -30 grader til 80 grader, og har god kompatibilitet med fett for å forhindre lekkasje av smøremiddel.
5. Tekniske fordeler med flytende silikon
Justerbare materialegenskaper:Ved å justere formelen, kan hardheten (10-80 kysten a), viskositet (1000-100000 cps), herdehastighet (5-120 minutter) og andre parametere tilpasses.
Sterk prosesskompatibilitet:Støtter flere støpemetoder som injeksjonsstøping, belegg og potting, og tilpasser seg behovene til automatiserte produksjonslinjer.
Miljøoverholdelse:I samsvar med miljøforskrifter som ROHS og rekkevidde, og noen produkter har passert UL94 V -0 Flamme Retardant -sertifisering.
6. Søknadssaker
Tesla Model 3 Battery Pack:Bruk av flytende silikonpotte -teknologi for å oppnå IP67 vanntett nivå, samtidig som du reduserer vekten på batteripakken med 5%.
Longi Green Energy Photovoltaic Module:Ved bruk av flytende silikonrammeforsegling utvides modulen til mer enn 30 år, og PID -dempningshastigheten er mindre enn 3%.
Toyota Mirai brenselcelle:Flytende silikon forsegler stabelen, og lufttettheten når 1 × 10⁻⁶ PA · m³/s, og sikrer stabil drift av hydrogenbrenselceller.
Påføringen av flytende silikon innen ny energi utvikler seg fra en enkelt funksjon til en multifunksjonell integrasjon. I fremtiden, med ytterligere forbedring av materiell ytelse (som selvhelbredelse, konduktivitet, etc.), vil applikasjonsscenariene være mer omfattende, og gi nøkkelstøtte for lett, høy effektivitet og sikkerhet for nytt energiutstyr.
 

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel