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孔壁分子共同作用形成強大的分子場,提供了一個吸附態(tài)分子物理和化學變化的高壓體系。使得吸附質到達吸附位的擴散路徑比活性炭短、驅動力大且孔徑分布集中,這是造成ACF比活性炭比表面積大、吸脫附速率快、吸附的主要原因。
功能化方法:功能化主要通過孔隙結構控制和表面化學改性來滿足對特定物質的吸附轉化。
ACF通常適用于氣相和液相低分子量分子(MW=300以下)的吸附。當吸附劑微孔大小為吸附質分子臨界尺寸的兩倍左右時,吸附質較容易吸附。孔徑調整的目的就是使ACF的細孔與吸附質分子尺寸相當,通常采用下列方法:1)活化工藝或活化程度的改變(至納米級);2)在原纖維中添加金屬化合物或其它物質經炭化活化,或采用ACF添加金屬化合物后再活化(中孔為主),原料纖維預先具有接近大孔的孔徑(大孔);3)烴類熱解在細孔壁上沉積、高溫后處理(使孔徑變小)。
表面化學改性主要改變ACF的表面酸、堿性,引入或除去某些表面官能團。經高溫或經氫化處理可脫除表面含氧基團(還原);通過氣相氧化和液相氧化的方法可獲得酸性表面。改性需綜合考慮物理結構與化學結構的影響。
C-832L 描述:
1.
品牌:日立(HITACHI)
2.
類型:化合物半導體
3.
規(guī)格:1.5*100m 2.0*100m 2.5*100m
4.
用途:用于COG,用于驅動IC與液晶面板的連接
用于COG的異向導電膜,可對應更為精細的芯片。對于玻璃和硅芯片,接著性能。
5.
CAS:金球粒子
6.
特性:
項目 單位 AC-8000系列
用途 - COG用
小接觸面積 μm2 1000
可對應Pitch
小Gap μm 10
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注意事項:擦拭屏幕,必要時可以使用中性清洗劑或少許清水,對表面污漬進行清潔,請忽用尖銳的東西接處。
延緩液晶屏老化還應注意避免強陽光長時直曬屏幕、盡量使用適中的亮度/對比度、減少長期顯示固定圖案(避免局部老化過度)。平時要經常用的軟毛刷、眼鏡布、洗耳球等
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要求:低溫保存,原裝。
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