低溫等離子在導電高分子材料製備領域的應用

導電塑料是一種高分子材料,是目前國際上一個十分活躍的研究開發領域,已從初期的純實驗室研究發展到應用研究階段,成為新一代電子材料。導電高分子材料按照其導電機理可分為結構型和複合型兩大類。

目前,結構型導電高分子材料的合成工藝較複雜,成本較高。而複合型導電高分子材料加工簡單,成本低,因而被廣泛應用於電子、汽車、民用等領域。結構型導電塑料是將樹脂和導電物質混合,用塑料的加工方式進行加工的功能型高分子材料。主要應用於電子、集成電路包裝、電磁波屏蔽等領域。

導電塑料一般有以下兩種分類方法:

1、照電性能分類,可分為:絕緣體、防靜電體、導電體、高導體。 通常電阻值在1010Ω?cm以上的稱為絕緣體; 電阻值在104~109Ω?cm 範圍內的稱作半導體或防靜電體; 電阻值在104Ω?cm以下的稱為導電體; 電阻值在100Ω?cm以下甚至更低的稱為高導體。

2、電塑料的製作方法分類,可分為結構型導電塑料和複合型導電塑料。 結構型導電塑料又稱本徵型導電塑料,是指本身具有導電性或經化學改性後具有導電性的塑料。

低溫等離子在導電高分子材料製備領域的應用

高分子材料

結構型高分子導電材料主要有:

(1) π共軛系高分子:如聚乙烯、(Sr)n、線型聚苯、層狀高聚物等;

(2) 金屬螯合物:如聚酮酞菁;

(3) 電荷移動型高分子絡合物:如聚陽離子、CQ絡合物。 結構型高分子材料的生產成本高、工藝難度大,至今尚無大量生產,現在廣泛應用的導電高分子材料一般都是複合型高分子材料,其填充物質主要有:a. 金屬分散系;b. 炭黑系;c. 有機絡合物分散系;d. 碳纖維。

低溫等離子按用途的不同分類,可分為:

抗靜電材料、導電材料和電磁波屏蔽材料。 導電填料對導電性的作用可以用隧道理論來闡述。導電塑料之所以能夠導電還由於電子能通過導電填料之間的間隙。在某一臨界濃度時,導電填料之間的間距只要減少很小的一部分,電子就可以通過導電填料間的孔隙而導電,這時電阻率發生突變,導電塑料由原來的絕緣體變成導體,即產生了滲濾效應。炭黑填充LDPE複合物的滲濾濃度與炭黑的結構有關。特導電炭黑填充複合物的滲濾濃度要小於乙炔碳黑填充複合物的滲濾濃度。 要達到臨界濃度在生產工藝中還是比較困難的,但採用低溫等離子處理工藝可以使達到臨界濃度變得比較簡單。

低溫等離子在導電高分子材料製備領域的應用

等離子清洗機

大氣等離子在噴塗工藝的特性:

· 可選塗層材料多,包括金屬、合金、陶瓷、金屬陶瓷、碳化物以及其他。

· 塗層設備可以使用不同材料的層

· 生產符合各種應用的表面,包括多種不同的耐磨損和抗腐蝕機制、所需的熱特性或電特性、表面修復和尺寸控制。

· 精確地控制塗層厚度和表面特性,例如空隙度和硬度

· 沒有熱影響區域或部件扭曲

· 沉積率高

· 塗層與基體的粘結力強

· 複雜幾何形狀的塗層

· 易於遮蓋不應噴塗的區域

· 工藝可實現全自動化

CRF誠峰智造等離子技術解決方案


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