炭黑在高分子復合材料中的應用簡述
- 發布時間:2022-08-30
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大家都知道炭黑,但是有多少人真正了解炭黑這個材料呢?下面濟南炭黑生產家就帶您了解一下關于炭黑的一些知識,給大家講解一下炭黑在高分子復合材料中的應用簡述!希望對大家能夠有所幫助。
炭黑具有易獲得.品種齊全.質量輕.導電性能穩定等特點,還具有補強.吸收紫外線等優點,是高分子材料導電中Z通用的導電填料。一般加入5%—20%的導電炭黑,導電炭黑又分為高導和超導等,關鍵看導電炭黑的吸油值.比表面.吸碘值等指標來決定炭黑的導電效果。如需達到更好的導電率,又不能影響高分子材料中的流動度和力學性能,可選擇超導來填充,降低炭黑的添加量,使高分子材料的加工性能和力學性能不受太大的影響。

極性聚合物與炭黑組成的復合材料,聚合物極性越大,炭黑的逾滲閾值就越大,炭黑表面的極性基因與聚合物作用強會影響炭黑粒子形成的導電網絡。在兩相聚合物與導電炭黑組成的共混體系中,由于基體的極性不同,與導電炭黑表面的極性基因的相互作用有差異,炭黑粒子會出現選擇性的分布,如炭黑粒子在分布相中的濃度大,炭黑粒子的分布在聚合物中的效果會更好。

溫度對電阻行為的影響,炭黑粒子填充在高分子材料中就是隨著溫度的升高而產生正溫度系數(PTC),負溫度系數(NTC)現象。即材料的電阻率在一定的范圍內基本保持不變,或者一點點微小變化,當溫度升到該材料特定轉變溫度(居里溫度)附近時,電阻率在幾度或幾十度狹窄的溫度范圍內發生突變,迅速增大3—9個數量級,產生PTC現象,又會隨溫度升高而迅速下降的現象,即是NTC現象。
炭黑是導電材料中應用Z廣泛的一種,通用的高分子材料與導電性物質通過填充復合.表面復合或層積復合等方式而制得,主要產品有導電塑料.導電橡膠.導電纖維織物.導電涂料.導電膠粘劑等。
導電炭黑因為價格低廉,電阻穩定.實用性強等優點,可根據不同的導電要求來選擇不同類型及不同檔次的導電炭黑。聚合物導電炭黑電阻率可在10—108W之間調整,可以防靜電和產生表面電阻.體積電阻等。

導電塑料代替金屬作為電子產品的外殼可以有效起到電磁屏蔽的作用,且質量輕,耐腐蝕等優點。在生產工藝方面成型加工和屏蔽可以一次性完成。既能縮短工藝過程又能降低生產成本,還便于大批量生產,導電能持久穩定。導電炭黑在高分子材料中填充導電是比較理想的選擇。