
Information to be updated
Information to be updated
Vad är Nonwoven Color Masterbatch Och hur fungerar det? Nonwoven Color Masterbatch är en konce...
lär dig merVad är Ledande masterbatch Och hur fungerar det? Ledande masterbatch är ett specialiserat till...
lär dig merFörståelse Smältblåsad masterbatch och dess viktigaste applikationer Världen av icke -vävda material förlit...
lär dig merVarför Smältblåsad masterbatch revolutionerar filtreringsmaterial Efterfrågan på högpresterande filtreringsmateria...
lär dig merElektrisk ledande masterbatch är ett modifierat material som gör det ursprungligen isolerande polymermaterialet ledande eller antistatiskt genom jämnt spridande ledande fyllmedel (såsom kolsvart, kolananorör, metallpulver, etc.) till plastunderlag (såsom PP, PE, PA, etc.). Dess kärnprincip förlitar sig på perkolationseffekten (perkolationsteori) för det ledande fyllmedlet och bildandet av ledande nätverkskedjor.
Prestandan för ledande masterbatch beror huvudsakligen på fyllmedlets typ, innehåll och dispersibilitet. Vanliga ledande fyllmedel inkluderar:
(1) kolfyllmedel
Kolsvart: Låg kostnad, uppnår konduktivitet genom att bilda en kontinuerlig ledande nätverkskedja, men högt tilläggsbelopp (15%~ 30%) kan påverka mekaniska egenskaper.
Kolananorör (CNT): Lågt tilläggsbelopp (1%~ 5%), med högt bildförhållande för att bilda ett tredimensionellt ledande nätverk, lämpligt för höga efterfrågan applikationer (såsom EMI Shielding).
Grafen: Ultrahög konduktivitet, men svårt att sprida och höga kostnader.
(2) Metallfyllmedel
Silverpulver/silverbelagd koppar: Utmärkt konduktivitet, som används i avancerade elektroniska enheter, men dyra.
Nickelpulver/aluminiumpulver: ELEKTROMAGNETIC SHIELDING (EMI) Applications, Good Oxidation Resistance.
(3) Kompositfyllmedel
Kolsvart kolfiber: Balanskostnad och prestanda, förbättra mekanisk styrka.
Metallbeläggningsfyllmedel: såsom silverbelagda glaspärlor, minska metallanvändningen.
(1) Perkolationströskel
När det ledande fyllmedlet når en viss koncentration (kritiskt värde) bildas en kontinuerlig ledande väg mellan partiklarna och resistiviteten sjunker kraftigt (som visas i figuren).
Till exempel: Perkolationströskeln för kolsvart i PE är cirka 15%~ 20%, medan CNT endast behöver 1%~ 3%.
(2) Formationsmetod för ledande nätverkskedja
Direktkontaktledning: Fillerpartiklar är i direktkontakt (såsom kolsvart agglomerat). Tunneleffekt: När avståndet mellan nano-skala fyllmedel (som CNT) är extremt liten, kan elektroner "hoppa" och överföra och genomföra elektricitet även utan direktkontakt.
Faktor | Inverkan | Optimeringsmetod |
---|---|---|
Fyllnadstyp | Kolsvart är billigt men kräver hög belastning, medan CNT: er är effektiva men svåra att sprida | Välj baserat på behov (t.ex. metallfyllmedel för EMI -skärmning) |
Fyllmedel | Resistivitet stabiliseras efter att ha överskridit perkolationströskeln | Bestäm optimalt förhållande genom experiment |
Spridning | Agglomeration orsakar lokaliserade konduktivitetsproblem | Använd kopplingsmedel eller blandningsprocesser med hög skjuvning |
Matrispolaritet | Polära hartser (t.ex. PA) sprider lättare | Välj kompatibla bärarhartser |
Bearbetningsteknik | Höga temperaturer kan oxidera fyllmedel | Kontroll extruderingstemperatur och skruvhastighet |
Antistatisk förpackning: elektroniska komponenter, farmaceutisk förpackning (för att förhindra att statisk elektricitet adsorberar damm).
Elektromagnetisk skärmning (EMI): Mobiltelefonhus, fordonselektroniska komponenter.
Elektroniska enheter: kretskort, sensorer, flexibla elektroder.
Industrifält: transportband (antistatisk), gruvledningar (explosionssäker) .