(1)碳系導電涂料碳系導電涂料是用量較大的一種功能涂料,具有成本低、質輕、結構高、無毒無害等優點。用作碳系導電涂料的導電填料主要有石墨、石墨纖維、碳纖維、高溫煅燒石油焦、各種炭黑以及碳化硅等。特別是炭黑填充導電聚合物已被廣泛應用,因為導電炭黑具有價格便宜、密度小、不易沉降、耐腐蝕性強等優點,但導電性相對較差;同時由于表面含有大量的極性基團,存在難分散、易絮凝等缺點,**簡便而有效的解決方法之一是加入分散劑降低炭黑粒子間的吸引力及凝聚力,從而使其能均勻穩定地分散在基質中。導電塑料是將樹脂和導電物質混合,用塑料的加工方式進行加工的功能型高分子材料。浦東新區優勢導電材料24小時服務
碳系導電涂料通常由導電填料、基體樹脂、助劑和溶劑組成,經機械混合后將其涂覆于非導電體底材表面,形成一層特殊固化膜,從而產生導電效果。(2)石墨導電涂料石墨是一種高導電層狀材料,將其作為導電填料,并與導電聚合物復合可制備出導電性能優良的聚合物基復合材料。石墨涂料以其良好的導電性、低廉的價格及操作工藝簡單的特點,在彩管玻殼內外涂敷方面具有不可替代的位置。為使涂料涂層有良好的導電性,須經深加工制備高純超微細石墨,才能滿足需要。上海特制導電材料生產廠家用體積電阻率和表面電阻率同樣足以描述它們的電性能。
其性能與導電填料的種類、用量、粒度和狀態以及它們在高分子材料中的分散狀態有很大的關系。常用的導電填料有鎳包石墨粉、鎳包碳纖維炭黑、金屬粉、金屬箔片、金屬纖維、碳纖維等。結構材料結構型高分子導電材料,是指高分子結構本身或經過摻雜之后具有導電功能的高分子材料。根據電導率的大小又可分為高分子半導體、高分子金屬和高分子超導體。按照導電機理可分為電子導電高分子材料和離子導電高分子材料。電子導電高分子材料的結構特點是具有線型或面型大共軛體系,在熱或光的作用下通過共軛π電子的活化而進行導電,電導率一般在半導體的范圍。
高分子材料在很長一段時期都被用作電絕緣材料.隨著不同應用領域的需要以及為進一步拓寬高分子材料的應用范圍,一些高分子材料被賦予某種程度的導電性以致成為導電高分子材料.***個高導電性的高分子材料是經碘摻雜處理的聚乙炔,其后又相繼開發了聚吡咯、聚對苯撐、聚苯硫醚、聚苯胺等導電高分子材料〔1〕.由于這些導電高分子材料都具有共軛鍵結構,并且主要是由化學方法處理得到的,因此常稱為本征型導電高分子材料.但是,這類材料的穩定性、重現性較差,電導率分布范圍較窄,成本較高,而且加工困難,尚未進入批量生產的實用階段導電橡膠具有良好的電磁密封和水汽密封能力,在一定壓力下能夠提供良好的導電性。
采用摻雜技術可使這類材料的導電性能**提高。如在聚乙炔中摻雜少量碘,電導率可提高12個數量級,成為“高分子金屬”。經摻雜后的聚氮化硫,在**溫下可轉變成高分子超導體。結構型高分子導電材料用于試制輕質塑料蓄電池、太陽能電池、傳感器件、微波吸收材料以及試制半導體元器件等。但這類材料由于還存在穩定性差(特別是摻雜后的材料在空氣中的氧化穩定性差)以及加工成型性、機械性能方面的問題,尚未進入實用階段。金屬導電材料的非電特性在某些特定的場合將變得更加重要,如熱導率、接觸電位差、溫差電動勢、機械強度、耐高溫特性、耐腐蝕性、耐磨性等。主要品種有導電塑料、導電橡膠、導電纖維織物、導電涂料、導電膠粘劑以及透明導電薄膜等。浦東新區優勢導電材料24小時服務
結構型導電塑料可用于制作大功率塑料蓄電池、高能量密度電容器、微波吸收材料等。浦東新區優勢導電材料24小時服務
他們的這一成果已經發表于《ChemPhysChem》雜志。該項研究所依據的實驗由前昆士蘭大學博士生安德魯·斯蒂芬森(Andrew Stephenson)進行。離子束技術在微電子工業領域被***運用來測試半導體,如硅片的導電性能。但將這種技術應用到塑料膜材料的嘗試是從上世紀80年代才開始起步的,一直進展不大。麥里迪斯教授介紹說:“這個小組所作的工作,簡單來說就是借助離子束技術改變塑料膜材料的性質,使其具備類似金屬的功能,能夠向導線本身那樣導電,甚至可以變成超導體,當溫度低到一定程度時電阻變為零。浦東新區優勢導電材料24小時服務
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