spesiallaget Ledende masterbatch

Hjem / Produkter / Konduktiv masterbatch
Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd.
Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd.

kontakt oss

Send Message

hvem er vi?

Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd.

Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd. ja Kina Konduktiv masterbatch-produsent og spesiallaget Conductive Masterbatch Leverandør, Vi har etablert et forsknings- og utviklingsteam for smelteblåst stoffprosjektet siden 2020, og investert i flere produksjonslinjer for smelteblåst tøysvart masterbatch, oljebasert elektretmasterbatch, fluorkarbonpolymer elektretmasterbatch og vannbasert elektretmasterbatch. Vårt firmas carbon black-produkter og elektroder er produsert i samsvar med internasjonale standarder. For å møte markedets etterspørsel fortsetter vi å utvikle nye varianter og jobber aktivt med å forbedre produksjonsprosesser og utstyr, samtidig som vi maksimerer energisparing, forbruksreduksjon og miljøvern under produksjonsprosessen. Basert på prinsippet om ærlighet og pålitelighet, vinn-vinn-samarbeid og prinsippet om teknologisk innovasjon og fortreffelighet, har selskapet etablert langsiktige og gode samarbeidsforhold med mange bedrifter.
Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd.
Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd.

vår forretningspartner

{#config.cms_name}

Ære

Hvert sertifikat vitner om vår ekspertise.

Utforsk mer
Changzhou Runyi New Material Technology Co., Ltd.

Nyheter

Bransjekunnskap

Arbeidsprinsipp for Ledende masterbatch : Hvordan oppnå materiell konduktivitet gjennom tilsetningsstoffer?

Elektrisk 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.

1. Typer og funksjoner av ledende fyllstoffer

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.

2. Ledende mekanisme: Perkolasjonseffekt og ledende nettverkskjede

(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.

3. Nøkkelfaktorer som påvirker ledende egenskaper

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

4. Typiske anvendelser av ledende masterbatch

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) .