information to be updated
information to be updated
U području obrade polimera, postizanje dosljedne disperzije boja i besprijekorne kvalitete proizvoda temeljni je cilj...
Saznajte višeUvod: Poslovni slučaj za savršenu disperziju Za B2B proizvođače u industriji plastike, kvaliteta gotovog proizvoda...
Saznajte više1. Uvod U modernoj proizvodnji plastike, postizanje netaknutog bijelog izgleda i izvrsne pokrivne moći je kritično...
Saznajte višeIndustrija polimera i plastike kontinuirano traži materijale koji ne samo da daju boju već i poboljšavaju učinkovitos...
Saznajte višeElektrični provodljivi masterbatch je modificirani materijal koji izvorno izolacijski polimerni materijal čini vodljivim ili antistatičkim ravnomjerno raspršivanjem provodljivih punila (poput ugljične crne boje, ugljičnih nanocjevčica, metalnog praha itd.) U plastične supstrate (poput PP, PA, PA, itd.). Njegov temeljni princip oslanja se na učinak prožimanja (teorija percolacije) provodljivog punila i stvaranje vodljivih mrežnih lanaca.
Izvedba provodljivog masterbatch -a uglavnom ovisi o vrsti, sadržaju i disperzibilnosti punila. Uobičajena vodljiva punila uključuju:
(1) Ugljična punila
Ugljični crna: niska cijena, postiže vodljivost formiranjem kontinuiranog provodljivog mrežnog lanca, ali visoka količina dodavanja (15%~ 30%) može utjecati na mehanička svojstva.
Ugljične nanocjevčice (CNT): niska količina dodavanja (1%~ 5%), s visokim omjerom slike u obliku trodimenzionalne provodljive mreže, pogodne za aplikacije s visokim potražnjom (poput EMI zaštite).
Graphene: Ultra visoka vodljivost, ali teško je raširiti i visoke troškove.
(2) Metalna punila
Silver u prahu/srebro obloženi bakar: izvrsna vodljivost, koja se koristi u vrhunskim elektroničkim uređajima, ali skupa.
Nikl u prahu/aluminijski prah: Primjene elektromagnetskog oklopa (EMI), dobra otpornost na oksidaciju.
(3) Kompozitna punila
Ugljična crna ugljična vlakna: Trošak i performanse ravnoteže, poboljšavaju mehaničku čvrstoću.
Punila od metalnih premaza: kao što su staklene kuglice obložene srebrom, smanjuju uporabu metala.
(1) Prag probijanja
Kad vodljivo punilo dosegne određenu koncentraciju (kritičnu vrijednost), između čestica nastaje kontinuirani provodljivi put, a otpornost naglo opada (kao što je prikazano na slici).
Na primjer: prag probijanja ugljične crne u PE iznosi oko 15%~ 20%, dok CNT treba samo 1%~ 3%.
(2) Način stvaranja vodljivog mrežnog lanca
Izravna kontaktna kondukcija: Čestice punila su u izravnom kontaktu (poput ugljikovih crnih aglomerata). Učinak tuneliranja: Kada je razmak između punila nano-skala (poput CNT-a) izuzetno mali, elektroni mogu "skakati" i prenositi, a električnu energiju i bez izravnog kontakta.
| Faktor | Utjecaj | Metoda optimizacije |
|---|---|---|
| Tip punila | Ugljična crna je jeftina, ali zahtijeva veliko opterećenje, dok su CNT-ovi učinkoviti, ali teško ih je raspršiti | Odaberite na temelju potreba (npr. Metalna punila za EMI zaštitu) |
| Sadržaj punila | Otpornost se stabilizira nakon prelaska praga prolaska | Odredite optimalni omjer kroz eksperimente |
| Disperzijska uniformnost | Aglomeracija uzrokuje lokalizirane probleme vodljivosti | Koristite agense za spajanje ili postupke miješanja visokog rublja |
| Polaritet | Polarne smole (npr. PA) lakše rastjerati punila | Odaberite kompatibilne nosačeve smole |
| Tehnika obrade | Visoke temperature mogu oksidirati punila | Kontrolna temperatura ekstruzije i brzina vijka |
Antistatičko pakiranje: elektroničke komponente, farmaceutska ambalaža (kako bi se spriječilo statički elektricitet iz adsorbiranog prašine).
Elektromagnetsko oklop (EMI): kućište mobilnog telefona, automobilske elektroničke komponente.
Elektronski uređaji: pločice, senzori, fleksibilne elektrode.
Industrijsko polje: transportne trake (antistatički), rudni cjevovodi (eksplozija) .