动力电池模组内部,传热、减震、密封、焊点保护等等,应用胶的地方不止一两处,***从导热灌封胶的角度,整理环氧树脂胶、硅橡胶、聚氨酯三种主要基材对应的导热胶性质和工艺方法。1本征导热和填料导热将导热填料填充在高分子材料基体中制成导热胶粘剂,其导热性能主要取决于填料的种类,还与填料在基体中的分布等有关。因此,填料的用量、粒径、表面处理等均将影响环氧树脂导热胶粘剂的导热性能。当填料可以均匀分布在环氧树脂基体中并且可以使填料在合适的用量下形成导热通路时,导热性能**佳。通常粒径越大,越容易形成导热通路,导热性能就越好。对于填充型导热胶粘剂,界面是热阻形成的主要原因,通过对填料表面进行改性,增强界面作用力,可以在一定程度上提高导热性能。本征型导热胶粘剂不使用导热填料,**依靠聚合物在成型加工过程中通过改变分子链结构,进而改变结晶度,从而增强导热性能。高聚物由于相对分子质量的多分散性,很难形成完整的晶格。目前,通过化学合成法制备的具有高热导率的结构聚合物主要有聚苯胺、聚乙炔、聚吡咯等,它们主要依靠分子内共轭Ⅱ键进行电子导热。液冷板:为您的动力电池提供放心的散热解决方案。北京储能圆柱形电池包液冷板
液冷槽内部的空间形成了液冷通道。由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型所述的两块液冷板间的拼接结构,通过将两块相同形状的液冷板按照轴对称方式和扇形条的两平面相连接,使两液冷板的进液孔和出液孔分别汇集在扇形条上设置的两三通孔内,实现了使用一套散热器就可以使两液冷板同时散热的目的;本实用新型结构简单合理、节能降耗、有效的拓展了产品的使用效果,市场前景广阔。附图说明图1为本实用新型的装配结构示意图。图中:1、液冷板a;2、液冷槽;3、进液孔;4、连接管;5、扇形条;6、三通孔a;7、液冷板b;8、出液孔;9、三通孔b;10、侧壁。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所述的两块液冷板间的拼接结构,包括液冷板a1、扇形条5和液冷板b7,在液冷板a1的板面上设有液冷槽2,在液冷槽2的一端设有贯通液冷板a1侧壁10的进液孔3,在液冷槽2的另一端设有贯通液冷板a1侧壁10的出液孔8,液冷板b7和液冷板a1结构相同且轴对称设置,在扇形条5的一端设有三通孔a6。山东液冷板联系人释放动力电池潜力,液冷板助您驰骋无尽道路。
2、通过***拉绳、第二拉绳、第三拉绳、第四拉绳、绕线辊、活动块、***安装块、第二安装块与冷却液管的设置,可通过绕线辊工作带动拉绳并带动活动块在冷却液管内部滑动,将管内壁上附着的结垢刮下,保证散热效率。本装置结构简单,设计合理,构思巧妙,循环水管易于制造,便于拆卸和安装,并且实现了对冷却液循环水管内壁结垢物的刮除清理,保证散热效率,实用性强,适合推广。附图说明图1为本发明提出的一种便于安装的新能源汽车散热器的结构示意图;图2为本发明提出的一种便于安装的新能源汽车散热器的侧视剖面图;图3为本发明提出的一种便于安装的新能源汽车散热器的俯视图。图中:1***弹簧、2固定板、3***拉绳、4固定杆、5第二弹簧、6壳体、7***安装块、8散热器本体、9绕线辊、10散热片、11第三拉绳、12第二拉绳、13活动块、14第二安装块、15冷却液管、16活动杆、17安装壳、18风扇、19***电机、20***防尘网。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。参照图1-3,一种便于安装的新能源汽车散热器,包括散热器本体8。
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注:低廉价格的PU其耐热比热溶胶好不了多少;耐寒性:有机硅树脂>聚氨酯>环氧树脂;注:很多热溶胶的低温特性其实也是非常不错的,所以在很多时候,环氧是要排在**后的了;综合对比表格如下:3环氧树脂胶环氧树脂灌封工艺环氧树脂灌封有常态和真空两种工艺。下图为手工真空灌封工艺流程。1)要灌封的产品需要保持干燥、清洁。2)混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。3)按重量配比准确称量,配比混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完全。4)一般而言,20mm以下的模压可以模压后自然脱泡,因为温度高造成固化速度加快或模压深度较深,所以可根据需要进行脱泡。这时为了除去模压后表面和内部产生的气泡,应把混合液放入真空容器中,在。5)应在固化前后技术参数表中给出的温度之上,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化15分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。6)固化过程中,请保持环境干净,以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。北京储能圆柱形电池包液冷板
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