pi聚醯亞胺的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

pi聚醯亞胺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇文彥 寫的 5G世代軟板高頻材料及微細線路製程簡介 可以從中找到所需的評價。

另外網站〈觀察〉上游原物料飆漲帶動FCCL醞釀一波漲價潮 - 鉅亨也說明:應用面包括軟板基材的聚醯亞胺薄膜(Polyimide Film,PI) 今年以來的報價展現強大漲勢,由FCCL(軟性銅箔基板) 所接獲來自台、日、美供應商的漲價幅度 ...

明志科技大學 化學工程系碩士班 簡文鎮所指導 林立辰的 以熱固法製備聚醯亞胺包覆NCM811正極材料 (2021),提出pi聚醯亞胺關鍵因素是什麼,來自於聚醯亞胺、鋰離子二次電池、表面改性、三元正極材料。

而第二篇論文明志科技大學 化學工程系碩士班 簡文鎮所指導 陳維凱的 製備表面包覆聚醯亞胺之NCM523三元正極材料 (2019),提出因為有 聚醯亞胺、三元正極材料、核殼結構、表面改質、鋰離子二次電池的重點而找出了 pi聚醯亞胺的解答。

最後網站pi(聚醯亞胺) - 中文百科全書則補充:聚醯亞胺 (Polyimide),縮寫為PI,是主鏈含有醯亞氨基團(─C(O)─N─C(O)─)的聚合物。 ; 聚醯亞胺作為一種特種工程材料,已廣泛套用在航空、航天、微電子、納米、 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pi聚醯亞胺,大家也想知道這些:

5G世代軟板高頻材料及微細線路製程簡介

為了解決pi聚醯亞胺的問題,作者蘇文彥  這樣論述:

  介紹電路板當中的軟板(FPC),因應5G的需要,將材料由PI(聚醯亞胺)變成高頻材料,製程由減層法,開始出現半增層法的進程。   針對5G世代FPC的此二項材料及製程,進行系統式地介紹,期許讀者能在一定基礎上討論出更創新的產品。並且讓FPC相關產業(如板廠、材料商、設備商、藥水廠商)了解未來市場的需求,以及在製板廠中遇到的問題,能夠對其做探討及解決。 本書特色   1.介紹電路板當中的軟板,材料由PI(聚醯亞胺)變成高頻材料,製程由減層法到半增層法的改變。   2.針對5G世代FPC的此二項材料及製程做系統性地介紹。讓FPC相關產業先了解未來市場需求,進而先做應

對及討論。

以熱固法製備聚醯亞胺包覆NCM811正極材料

為了解決pi聚醯亞胺的問題,作者林立辰 這樣論述:

為了解決電極材料和液體電解質之間的界面現象,並發展出具有可靠電化學/穩定安全的高性能鋰離子電池,本研究利用絕緣材料聚醯亞胺(Polyimide,PI)的塗層包覆來改善鋰離子二次電池三元正極材料(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2, NCM811)的物/化性質及電化學性能。藉由熱固法處理程序將PI成功包覆於NCM811顆粒表面,得到PI@NCM811複合正極材料。FTIR與TGA分析結果顯示,聚醯胺酸與聚醯亞胺已經有效轉換。XRD結果顯示,微量PI塗層包覆並不影響NCM811正極材料之層狀結構。由SEM與TEM圖可以明顯的看到PI奈米塗層包覆於NCM811顆粒表面。電化學分析結果顯示,在2

.8V-4.3V下以0.1C充放可以發現正極的克電容量會因為PI塗層厚度增厚而逐漸降低;在倍率性能方面也因為鋰離子難以穿越PI塗層,以至於在高速率放電時正極的克電容量大幅降低;但是在1C速率循環充放100次後,0.5%PI@NCM811的正極其循環保持率比未包覆的正極材料提高2.4%。由AC阻抗分析中可證明電池內部阻抗在充放100 次後,具有PI奈米塗層愈厚的正極材料其阻抗變化愈小,以及透過循環伏安法分析電池內部的氧化還原反應來更進一步了解PI對電性的影響,最後將測試完電池進行拆解分析來觀察材料表面及其結構,以上結果顯示本研究所用之PI包覆法確實可以提升NCM811的循環穩定性,因為適量的PI

奈米塗層有效減緩正極材料與電解質之間的反應,還可以避免電解質副反應產生的HF對電極材料的腐蝕。

製備表面包覆聚醯亞胺之NCM523三元正極材料

為了解決pi聚醯亞胺的問題,作者陳維凱 這樣論述:

本研究探討聚醯亞胺(polyimide, PI)的包覆對鋰離子二次電池三元正極材料(LNCM)性質及電化能性能之影響。藉由液相改質程序將PI成功包覆於LNCM顆粒表面,製備出具有Li[Ni0.5Co0.2Mn0.3]O2 @ PI核@殼結構之正極材料。XRD分析結果顯示,PI的包覆製程並不影響LNCM材料之層狀結構。EDS分析顯示PI均勻分佈在LNCM材料顆粒表面。TGA分析則顯示出實際包覆於LNCM表面之PI的重量百分比。電化學性能測試結果顯示,未經改質之LNCM正極材料在4.5V電壓下以1C速率充放100次後電容量維持在99.3 mA h g−1(維持率59.2%),成功包覆0.14 w

t.%聚醯亞胺之正極材料在4.5V電壓下以1C速率充放100次後仍然維持125.4mA h g−1(維持率76.2%),此結果顯示出本研究所成功改質的LNCM@PI核殼結構正極材料,在4.5V下循環100次後的充放電維持率比未經改質之原始正極材料高出了26.1 mA h g−1,亦即維持率高出了17%。