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降低电路接触阻抗,优化产品电气性能
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电接触介面遭受的环境危害

       任何电气设备都无法避免环境因素对其造成的影响和危害,如潮湿、高温、氧化、粉尘、腐蚀、霉菌等等;这些因素不仅对电气设备的电气零部件表面产生危害,更严重也令人束手无策的是由于电接触内表面的凹凸不平形成的空隙中也充斥着含有各种危害成分的空气,使电接触内表面遭受着持续不断的氧化和腐蚀,极易使其接触电阻逐渐增大,这种“增阻效应”在具有大量电接触点的电气设备中的累积结果便是设备“等效阻抗”的明显增加,使其发热和内耗增大,运行效率、稳定性和可靠性降低,也成为了加速电气设备老化的重要根源。

                       未优化触头拉弧烧蚀严重                                         优化防护抑制拉弧不易烧蚀

2.解决“发热”的良方——电接触优化防护技术

       如今,针对上述电接触介面的两大关键问题应运而生了祛除电气系统发热“顽症”的最新良方——电接触优化防护技术,它由“纳米高效导电脂”和“电接触优化保护剂”共同构成,可较好地弥补电接触介面的技术缺陷并可有效的抵御环境危害,是较为彻底地解决电气系统电接触发热问题的独特方法。

2.1合成电子云与金属表面配位结合形成隧道导电

      纳米高效导电脂是经专门设计合成具有丰富电子云的特殊分子结构的有机导电新材料,将其均匀地涂敷于电接触表面时,导电脂的分子端基便可立即与金属元素形成配位场的强大结合力,产生电接触介面的隧道导电效应便形成了近似于导电晶格间电子的顺利移动效果,一定程度上弥补了电接触介面的凸峰导电缺陷,从而大幅度地降低了“电接触阻抗”提高了导电性并可保持长期稳定。

2.2保护剂分子与金属原子结合形成深度防护

   “电接触优化保护剂”也是专门设计合成的具有特殊结构的化合物,它的分子端基(电子云)可直接与有色金属的原子产生配位场结合力,这种结合力是通常分子间结合力的数十至数百倍,无数个保护剂分子在金属表面产生同样的“深度结合”,形成紧密的分子定向排列,“生长”成了一层新的保护“屏障”,有效地隔绝了空气、水分盐分等介质与金属表面的接触,显示出强大而宽泛的综合防护能力。

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