
Information to be updated
Information to be updated
Hva er Nonwoven Color Masterbatch Og hvordan fungerer det? Nonwoven Color Masterbatch er en ko...
lære merHva er Ledende masterbatch Og hvordan fungerer det? Ledende masterbatch er et spesialisert til...
lære merForståelse Meltblå masterbatch og dets viktige applikasjoner Verden av ikke -vevde materialer er avhengig a...
lære merHvorfor smelteblad Masterbatch revolusjonerer filtreringsmaterialer Etterspørselen etter høyytelsesfiltreringsmate...
lære merElektrisk ledende masterbatch er et modifisert materiale som gjør det opprinnelig isolerende polymermaterialet ledende eller antistatisk ved jevnt spredende ledende fyllstoffer (for eksempel karbonsvart, karbon nanorør, metallpulver, etc.) til plastsubstrater (for eksempel PP, PE, PA, etc.). Kjerneprinsippet er avhengig av perkolasjonseffekten (perkolasjonsteori) for det ledende fyllstoffet og dannelsen av ledende nettverkskjeder.
Ytelsen til ledende masterbatch avhenger hovedsakelig av fyllstoffet type, innhold og spredning. Vanlige ledende fyllstoffer inkluderer:
(1) Karbonfyllere
Karbon svart: lave kostnader, oppnår konduktivitet ved å danne en kontinuerlig ledende nettverkskjede, men høy tilsetningsmengde (15%~ 30%) kan påvirke mekaniske egenskaper.
Karbon nanorør (CNT): Lav tilsetningsmengde (1%~ 5%), med høyt aspektforhold for å danne et tredimensjonalt ledende nettverk, egnet for applikasjoner med høy etterspørsel (for eksempel EMI-skjerming).
Grafen: Ultrahøy konduktivitet, men vanskelig å spre og høye kostnader.
(2) Metallfyllere
Sølvpulver/sølvbelagt kobber: Utmerket konduktivitet, brukt i high-end elektroniske enheter, men dyrt.
Nikkelpulver/aluminiumspulver: elektromagnetisk skjerming (EMI) applikasjoner, god oksidasjonsmotstand.
(3) Sammensatte fyllstoffer
Karbon svart karbonfiber: Balansekostnader og ytelse, forbedrer mekanisk styrke.
Metallbelegging av fyllstoffer: som sølvbelagte glassperler, reduserer bruk av metall.
(1) Perkolasjonsterskel
Når det ledende fyllstoffet når en viss konsentrasjon (kritisk verdi), dannes en kontinuerlig ledende bane mellom partiklene, og resistiviteten synker skarpt (som vist på figuren).
For eksempel: Perkolasjonsterskelen til karbon svart i PE er omtrent 15%~ 20%, mens CNT bare trenger 1%~ 3%.
(2) Dannelsesmetode for ledende nettverkskjede
Direkte kontaktledelse: Fillerpartikler er i direkte kontakt (for eksempel karbon -svart agglomerater). Tunneling Effect: Når avstanden mellom nanoskala fyllstoffer (for eksempel CNT) er ekstremt liten, kan elektroner "hoppe" og overføre og gjennomføre strøm selv uten direkte kontakt.
Faktor | Påvirkning | Optimaliseringsmetode |
---|---|---|
Fillertype | Karbon svart er rimelig, men krever høy belastning, mens CNT-er er effektive, men vanskelig å spre | Velg basert på behov (f.eks. Metallfyllere for EMI -skjerming) |
Fyllstoffinnhold | Resistivitet stabiliserer seg etter å ha overskredet perkolasjonsterskelen | Bestem optimalt forhold gjennom eksperimenter |
Spredningsuniformitet | Agglomerering forårsaker lokaliserte konduktivitetsproblemer | Bruk koblingsmidler eller blandingsprosesser med høy skjær |
Matrisepolaritet | Polarharpikser (f.eks. PA) spredt fyllstoffer lettere | Velg kompatible bærerharpikser |
Behandlingsteknikk | Høye temperaturer kan oksidere fyllstoffer | Kontroll ekstruderingstemperatur og skruehastighet |
Antistatisk emballasje: Elektroniske komponenter, farmasøytisk emballasje (for å forhindre at statisk elektrisitet adsorberer støv).
Elektromagnetisk skjerming (EMI): Mobiltelefonhus, Automotive Electronic Components.
Elektroniske enheter: kretskort, sensorer, fleksible elektroder.
Industrielt felt: Transportbånd (antistatisk), gruvedrift (eksplosjonssikker) .