Предимствата на въглеродните нанотръби при прилагането на проводима пластмаса

Jul 11, 2025 Остави съобщение

Въглеродните нанотръби, като нов тип супер материал, притежават изключителна електрическа проводимост . След бързо развитие през последните 20 години, те успешно се прилагат в различни полета като литиеви батерии, мастило, покрития, пластмаси и гумени .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ...

 

Знаем, че пластмасите се използват широко в различни области от нашия живот . Въпреки това, самите пластмаси имат отлични свойства на електрическа изолация . в приложения, които изискват проводимост и антистатични свойства, обикновено трябва да добавяме проводими добавки към пластмасите, за да им дадем проводими свойства .

 

Общите проводими добавки включват главно йонни антистатични средства, полимерни антистатични средства, проводимо въглеродно черно, въглеродни влакна и т.н. .
Появата на въглеродни нанотръби ще доведе до широкото им приложение като нов тип проводима добавка в пластмасовата индустрия . И така, в сравнение с традиционните проводими добавки, какви предимства имат въглеродните нанотръби?

 

Firstly, the amount of addition is small. The linear structure of carbon nanotubes makes it easier for them to form conductive pathways. Therefore, it only requires a very low addition amount to achieve the same conductive performance. Taking PC resin as an example, only 2% of carbon nanotubes need to be added, and the surface resistivity can reach 10E+6Ω/sq. However, adding conductive carbon black and carbon fibers, to achieve the same surface resistivity, a 6-10% addition amount is required. Through a large amount of experimental data, it has been proved that one part of carbon nanotubes can replace 3-5 parts of conductive carbon black or carbon влакна .

 

Предимствата на проводимата производителност на CNT в PC смолата

Второ, тя има постоянна проводимост . традиционните йонни антистатични агенти трябва да бъдат трафицирани от йони, за да се образува проводимост ., че сцеплението на йони е чувствително към времето и ще се провали след период от време, загубата на проводимост . също зависи от влажността в въздуха, а проводимост и няма да изчезне поради сцепление . Следователно те имат постоянна проводимост и няма да бъдат силно засегнати от промените в влажността на околната среда .

 

Third, it has little effect on the impact strength of the material. The addition of most inorganic materials will cause the impact strength of plastics to decrease. The same is true for conductive carbon black and carbon nanotubes. However, due to the small amount of carbon nanotubes added, it has little effect on the impact strength of the material. Traditional conductive carbon Черното, поради голямото количество добавяне, рязко ще намали силата на удара на материала, което прави продукта много крехък, като по този начин ще се отрази на качеството на продукта .

 

Fourth, the material will not decarbonize. Conductive carbon black is easy to decarbonize due to the large amount of addition, which will not only affect the appearance of the product, but also affect other parts that contact the product. Carbon nanotubes are added in small amounts and almost do not produce decarbonization, which greatly optimizes the appearance and performance of the product.