0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

好的地暖不仅看得到,还经得起撕

桐昕石墨烯地暖 2018-07-31 13:35 次阅读

好的地暖,装起来不仅省钱,还能让你少操心,同时对身体也有好处,使用起来还舒服。

但是什么是好的地暖产品,真正能不能经得起考验,这些作为普罗大众的家庭,对此都不知道如何去判断,以及清晰的去对比和认知。

商家说的天花乱坠,有些甚至还拿着黄瓜,硬说这是绿豆。而对于家庭来说我不懂,只能你说啥,就是啥了。

好比:神仙每次打架,遭殃的肯定是凡人。


石墨烯真假如何辨别?

那么如何辨别真正的石墨烯,它能不能经得起撕,我们继续往下。

市面上对于石墨烯,很多人都只知道它叫“石墨烯”,而对于石墨烯真正是什么,很多人都不了解,市场专业真正在做石墨烯的,也没有为它出来正言。


而石墨烯地暖,对于石墨烯新材料的一种应用,98%的人对它更不得而知了。

今天,我们来谈谈什么是石墨烯,什么是石墨烯地暖?

石墨烯百科对它的解释是:石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。

因为它具有强大的传导性,所以被应用在许多的生活以及科技、军工以及航天领域。

而石墨烯地暖,只是石墨烯应用场景其中的一个。我们今天主要也是围绕着石墨烯地暖,这个家庭供暖解决方案,来认知什么是石墨烯地暖。

首先,石墨烯地暖膜它是整个面都能发热的,所以它的热能转化高达98%,也是由此而来

那么真的石墨烯地暖膜,它的整个面发热,是怎么的一个面,我如何去辨别。

耳听为虚,眼见为实。我们看如下图:

1532592171888002.png

通过以上的图片,我们可以真切看的到,石墨烯地暖膜整个面都覆盖了石墨烯,两边是电极,通上电之后,通过电极整个面都能均匀的进行发热

好的产品不是吹出来的,要能经得起撕。

而市场许多借着石墨烯名头,打着石墨烯地暖,然后用碳晶来替代石墨烯,广大的家庭听了也信以为真的认为,碳晶就是石墨烯。

但其实真正是不是,我们只要一撕,那么所有的真假谣言自然不攻自破。

什么是碳晶?

那么,如何辨别是碳晶地暖,我要通过什么去辨别?

很简单,撕一撕什么都知道了。(如图)

通过上图我们不难看到,碳晶层两种形态(市面可能还有更多的),一种为蜂窝状的原子排列,每个点和点之间采用串连在一起的形式。

另外一种则是,采用条形的方式,每个线与线之间采用串联。

同样是地暖膜,石墨烯不需要加多两层的封装,才能投入使用铺装,而碳晶则需要加多两层,才能投入铺装使用。

(石墨烯地暖)

(碳晶地暖)


而且碳晶与石墨烯,还有一个最大的区别,可以直观的辨别。它的外层套,有股非常的大塑胶味,这点是石墨烯没有的。

从内层的撕开,再到外层一层层的去辨别,你们还愁分不出什么是石墨烯地暖吗?


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1507

    浏览量

    78560
  • 石墨烯产业
    +关注

    关注

    1

    文章

    14

    浏览量

    6782
  • 石墨烯材料
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    1256
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    从ISP到AISP,让智能汽车看得见、看得清、看得

    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)照度(Lux)是判断光照场景的主要指标,人眼能感受色彩低照度的极限为1Lux,市场上夜视相机的极限光照度基本在0.01Lux。不过,随着智能化设备的普及,一些设备开始要求能够在0.0005Lux,甚至是0.0001Lux这样的超低照度场景下精准地捕捉信息。这样的应用有很多,比如无人机航拍、森林防火、旷野安防,以及我们今天要重点谈论的自动驾驶场景,等等。 超低照度的应用场景加重了ISP工作的负担,甚至是已经超出了传统ISP的性
    的头像 发表于 12-13 09:04 1194次阅读

    变频伺服驱动器电路分析

    变频伺服驱动器有强电部分和弱电部分,为了保证安全,要把它们隔离开来,所以在电源板上我们可以看得到很多的隔离器件如光偶变压器霍尔电流传感器等。
    的头像 发表于 12-07 10:13 388次阅读
    变频伺服驱动器电路分析

    影像仪自行更换RGB光源,“看得清,测得准”!

    Novator系列影像仪,通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品,“看得清 测得准”的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
    的头像 发表于 11-21 09:04 278次阅读
    影像仪自行更换RGB光源,“<b class='flag-5'>看得</b>清,测得准”!

    运放搭建交流恒流源,电流随着负载在变是为什么?

    想要搭建一个交流恒流源,电源正负12V,想要输出10ma的电流,可是仿真调试的时候,输出电流不仅没有达到10ma,电流随着负载在变,负载范围是0到1K,有没有人做过,来指点一下
    发表于 11-20 08:01

    前三季度存储厂商业绩:业绩下滑研发投入不减,预期Q4市场逐渐回暖

    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2023年注定是存储市场“跌宕起伏”的一年,这一点从存储厂商的财报数据就能够看得到。电子发烧友网整理了业内10家存储厂商的财报数据,其中有7家出现了营收和净利的双下滑
    的头像 发表于 11-15 00:13 1016次阅读
    前三季度存储厂商业绩:业绩下滑研发投入不减,预期Q4市场逐渐回暖

    keil5在线调试的时候能不能看到外设的时钟频率?

    使用keil4在线调试F1的时候可以看到时钟频率,今天第一次在KEIL5上用在线调试F4,但是没找到什么选项可以看到外设的时钟频率。这是请问下KEIL5在线调试时候能不能看得到外设的时钟频率,不然没法查看自己设置的外设时钟频率是否正确
    发表于 11-08 08:25

    《从零开始学ARM》个人看法

    的有点混淆.看时会有点迷茫感觉. 由于我是工作状态, 所以我个人感觉实践才是最有用的. 我建议最好有实例去验证,操作过后能看得到正确不正确.动一个指令能确认这个指令是什么作用, 是否有用. 最后谢谢平台给这个机会让我弥补自己的知识, 填充自己.
    发表于 09-08 11:53

    单霍尔\"地扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)

    单霍尔\"地扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40) [url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
    发表于 08-31 17:14

    smt物料损耗原因及解决方法有哪些

    1.安装物料的时候,撕料带太长了。导致压料太多引起的遗失损耗。 解决方案:培训操作员装料的时候要留两三个空位,压料到了料窗看得到物料就行了。这样就可以检测飞达齿轮位置、卷带张力。
    发表于 08-01 10:02 615次阅读

    格科微低功耗4K图像传感器GC8613可实现星光级夜视全彩成像

    高解析力,具备优异的动态范围,可实现星光级夜视全彩成像。 智慧城市及智能家居等新兴应用成像从“看得到”向“看得清”转变,2K、4K成像设备备受市场青睐,出货量快速提升。GC8613以4K高分辨率,优异的低照表现,更佳的动态范围赋能智慧城市、智慧家居、会议系统
    的头像 发表于 06-16 10:35 1163次阅读

    格科微发布全新高端星光级宽动态4K图像传感器GC8613

    为1.5μm,可在1/2.7英寸光学格式中实现高解析力,具备优异的动态范围,可实现星光级夜视全彩成像。   智慧城市及智能家居等新兴应用成像从“看得到”向“看得清”转变,2K、4K成像设备备受市场青睐,出货量快速提升。GC8613以4K高分辨率,优异的低照表
    发表于 06-09 13:49 970次阅读
    格科微发布全新高端星光级宽动态4K图像传感器GC8613

    草履虫都能看得明白的FOC 入门教程

    草履虫都能看得明白的FOC 入门教程 其利天下技开发 其利天下技开发 *附件:FOC技术笔记-新修版.pdf
    发表于 05-29 12:05

    放大电路的主要性能参数

    之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
    发表于 05-15 15:41 1116次阅读
    放大电路的主要性能参数

    imx8mm-lpddr4 ECSPI2启动得到一个不受支持的引导设备是怎么回事?

    我们试图通过 ECSPI2 从 NOR 内存启动。我们闪现了 eFUSED,这是完美的,并在另一篇文章中得到确认。 我们尝试使用以下命令将 ECSPI2 移植到。 我们在内核启动日志中添加
    发表于 05-06 07:58

    厚积薄发-宝马新iX3三电技术解析

    宝马iX3在2020年开始在中国沈阳量产并返销全球,紧接着在2021年下半年便完成了一次中期改款,对外观内饰进行了全面革新。这些看得到的变化并非本文着墨的重点,我们将目光聚焦于新车的三电系统方面。
    的头像 发表于 04-26 12:00 1502次阅读
    厚积薄发-宝马新iX3三电技术解析