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孔壁分子共同作用形成强大的分子场,提供了一个吸附态分子物理和化学变化的高压体系。使得吸附质到达吸附位的扩散路径比活性炭短、驱动力大且孔径分布集中,这是造成ACF比活性炭比表面积大、吸脱附速率快、吸附的主要原因。
功能化:功能化主要通过孔隙结构控制和表面化学改性来对特定的吸附转化。
各向导电胶膜是以化学粘接的将显示器与驱动电路连接起来,通过表面镀有金属层的高分子聚合物微球实现Z方向导电,X-Y方向绝缘,使用简单方便,易自动化操作,是目前柔性连接所不可缺少的关键材料
ACF通常适用于气相和液相低分子量分子(MW=300以下)的吸附。当吸附剂微孔大小为吸附质分子临界尺寸的两倍左右时,吸附质较容易吸附。孔径的目的就是使ACF的细孔与吸附质分子尺寸相当,通常采用下列:1)活化工艺或活化程度的改变(至纳米级);2)在原纤维中添加金属化合物或其它经炭化活化,或采用ACF添加金属化合物后再活化(中孔为主),原料纤维预先具有接近大孔的孔径(大孔);3)烃类热解在细孔壁上沉积、高温后处理(使孔径变小)。
表面化学改性主要改变ACF的表面酸、碱性,引入或除去某些表面官能团。经高温或经氢化处理可脱除表面含氧基团(还原);通过气相氧化和液相氧化的可酸性表面。改性需综合考虑物理结构与化学结构的影响。
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