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用于电容器薄膜的新型工程材料,由北欧化工和Topas Advanced Polymers合作开发!

来源:荣格编译 发布时间:2021-10-21 2669
化工塑料橡胶塑料加工设备模具及零件材料处理、计量与检测原料及混合物添加剂及母粒其他增强塑料改性塑料其他自动化设备
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据报道,Borealis(北欧化工)和Topas Advanced Polymers已开始合作开发用于电容器薄膜应用的新型工程材料,这将弥补目前标准聚合物和高端聚合物之间的性能差距。该解决方案采用北欧化工的聚丙烯 (PP) 树脂和Topas公司的环烯烃共聚物 (COC)。

据报道,Borealis(北欧化工)和Topas Advanced Polymers已开始合作开发用于电容器薄膜应用的新型工程材料,这将弥补目前标准聚合物和高端聚合物之间的性能差距。该解决方案采用北欧化工的聚丙烯 (PP) 树脂和Topas公司的环烯烃共聚物 (COC)。


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通过以更低的成本显著提高薄膜电容器的耐温性,这种新材料将在电力转换和传输方面迈出重要一步。它将使用于电动汽车的牵引逆变器在更高的温度下更节能,并允许逆变器更有效地从风能或太阳能等可再生能源转换为电力。

 

目前正在开发的EPN(乙烯-丙烯-降冰片烯)COC材料将显著提高薄膜电容器的耐温性,与标准PP聚合物制成的电容器相比,耐温性可提高30℃至45℃。这将缩小传统聚合物和昂贵的高温塑料之间的差距,使聚合物电容器薄膜能够在高达140℃的耐久温度下使用。结合最高的电纯度和优越的均匀性,这种新材料可被设计生产成厚度在2到6微米的超薄、高度一致的薄膜。如果配合适当的加工参数,新材料将适合在标准BOPP(双向聚丙烯)薄膜加工机上使用。

 

高性能薄膜电容器是所有电力转换系统中的关键元素,以经济高效的方式实现绿色能源转型。目前由北欧化工和Topas Advanced Polymers联合开发的新材料类别将用于电动汽车单元,特别是在需要更高的耐温性和一致的频率控制时,如电动汽车和高速列车。它还有助于解决绿色能源转型的其中一个主要挑战,即通过为逆变器大规模提供更具成本效益和能源效率的电容器来转换由陆上和海上可再生能源(例如风电场)产生的HVDC电力或光伏阵列,以最小的能量损失进入暖通空调并返回。


“要想让传统能源被可再生能源取代,能源转换和传输必须变得更加高效和经济。应对这一挑战是我们与Topas Advanced Polymers合作的目标。”北欧化工聚烯烃业务项目战略总监Anton Wolfsberger说道。

 


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