ทำเอง มาสเตอร์แบทช์ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

บ้าน / สินค้า / มาสเตอร์แบทช์แบบนำไฟฟ้า
ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.
ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Send Message

พวกเราคือใคร?

ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.

ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd. ใช่ จีน ผู้ผลิตมาสเตอร์แบทช์ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า และ ทำเอง ผู้จัดจำหน่ายมาสเตอร์แบทช์แบบนำไฟฟ้า, เราได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาสำหรับโครงการผ้าหลอมละลายตั้งแต่ปี 2020 และลงทุนในสายการผลิตหลายสายสำหรับมาสเตอร์แบทช์สีดำสำหรับผ้าหลอมละลาย มาสเตอร์แบทช์อิเล็กเตรตที่ใช้น้ำมัน มาสเตอร์แบทช์อิเล็กเตรตโพลีเมอร์ฟลูออโรคาร์บอน และมาสเตอร์แบทช์อิเล็กเตรตสูตรน้ำ ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็คและอิเล็กโทรดของบริษัทเราผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เรายังคงพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ และทำงานอย่างแข็งขันในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการอนุรักษ์พลังงาน การลดการบริโภค และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการผลิตให้สูงสุด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ ความร่วมมือแบบ win-win และหลักการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความเป็นเลิศ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและความร่วมมือที่ดีกับองค์กรหลายแห่ง
ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.
ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

{#config.cms_name}

ให้เกียรติ

ใบรับรองทุกใบเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญของเรา

สำรวจเพิ่มเติม
ฉางโจว Runyi ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.

ข่าว

ความรู้อุตสาหกรรม

หลักการทำงานของ Masterbatch นำไฟฟ้า : วิธีการบรรลุผลการนำไฟฟ้าผ่านสารเติมแต่ง?

Masterbatch นำไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งทำให้วัสดุโพลีเมอร์เป็นตัวนำหรือป้องกันการต้านการปนเปื้อนโดยการกระจายตัวของสารตัวนำอย่างสม่ำเสมอ (เช่นคาร์บอนแบล็ก, ท่อนาโนคาร์บอน, ผงโลหะ ฯลฯ ) ลงในพื้นผิวพลาสติก (เช่น PP, PE, PA ฯลฯ ) หลักการหลักของมันขึ้นอยู่กับผลการซึมผ่าน (ทฤษฎีการซึมผ่าน) ของฟิลเลอร์นำไฟฟ้าและการก่อตัวของเครือข่ายนำไฟฟ้า

1. ประเภทและฟังก์ชั่นของฟิลเลอร์นำไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของ Masterbatch ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาและการกระจายตัวของฟิลเลอร์ ฟิลเลอร์นำไฟฟ้าทั่วไปรวมถึง:

(1) ฟิลเลอร์คาร์บอน

คาร์บอนแบล็ก: ต้นทุนต่ำบรรลุค่าการนำไฟฟ้าโดยการสร้างเครือข่ายนำไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนการเพิ่มที่สูง (15%~ 30%) อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกล

คาร์บอนนาโนทิวบ์ (CNT): จำนวนการเพิ่มต่ำ (1%~ 5%) โดยมีอัตราส่วนสูงในการสร้างเครือข่ายนำไฟฟ้าสามมิติซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง (เช่นการป้องกัน EMI)
กราฟีน: การนำไฟฟ้าสูงเป็นพิเศษ แต่ยากที่จะกระจายและมีค่าใช้จ่ายสูง

(2) ฟิลเลอร์โลหะ
ผงสีเงิน/ทองแดงเคลือบเงิน: การนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง แต่มีราคาแพง
ผงนิกเกิล/ผงอลูมิเนียม: แอปพลิเคชันโล่แม่เหล็กไฟฟ้า (EMI), ความต้านทานออกซิเดชันที่ดี

(3) ฟิลเลอร์คอมโพสิต
คาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอน: สมดุลและประสิทธิภาพการปรับปรุงความแข็งแรงเชิงกล
ฟิลเลอร์เคลือบโลหะ: เช่นลูกปัดแก้วเคลือบเงินลดการใช้งานโลหะ

2. กลไกนำไฟฟ้า: เอฟเฟกต์การซึมผ่านและห่วงโซ่เครือข่ายนำไฟฟ้า

(1) เกณฑ์การซึมผ่าน
เมื่อฟิลเลอร์นำไฟฟ้ามาถึงความเข้มข้นบางอย่าง (ค่าวิกฤต) เส้นทางนำไฟฟ้าต่อเนื่องจะเกิดขึ้นระหว่างอนุภาคและความต้านทานลดลงอย่างรวดเร็ว (ดังแสดงในรูป)
ตัวอย่างเช่น: เกณฑ์การซึมผ่านของคาร์บอนแบล็กใน PE อยู่ที่ประมาณ 15%~ 20%ในขณะที่ CNT ต้องการเพียง 1%~ 3%

(2) วิธีการสร้างเครือข่ายนำไฟฟ้า
การนำการสัมผัสโดยตรง: อนุภาคฟิลเลอร์สัมผัสโดยตรง (เช่นคาร์บอนแบล็ก agglomerates) เอฟเฟกต์อุโมงค์: เมื่อระยะห่างระหว่างฟิลเลอร์ระดับนาโน (เช่น CNT) มีขนาดเล็กมากอิเล็กตรอนสามารถ "กระโดด" และส่งผ่านและดำเนินการไฟฟ้าแม้จะไม่มีการสัมผัสโดยตรง

3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณสมบัตินำไฟฟ้า

ปัจจัย ผลกระทบ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประเภทฟิลเลอร์ คาร์บอนแบล็กมีราคาถูก แต่ต้องมีการโหลดสูงในขณะที่ CNT มีประสิทธิภาพ แต่ยากที่จะแยกย้ายกันไป เลือกตามความต้องการ (เช่นฟิลเลอร์โลหะสำหรับการป้องกัน EMI)
เนื้อหาฟิลเลอร์ ความต้านทานเสถียรหลังจากเกินเกณฑ์การซึมผ่าน กำหนดอัตราส่วนที่ดีที่สุดผ่านการทดลอง
ความสม่ำเสมอ การรวมตัวกันทำให้เกิดปัญหาการนำไฟฟ้า ใช้ตัวแทนการมีเพศสัมพันธ์หรือกระบวนการผสมเฉือนสูง
ขั้วเมทริกซ์ เรซินขั้วโลก (เช่น PA) ฟิลเลอร์กระจายตัวได้ง่ายขึ้น เลือกเรซินผู้ให้บริการที่เข้ากันได้
เทคนิคการประมวลผล อุณหภูมิสูงอาจออกซิไดซ์ฟิลเลอร์ ควบคุมอุณหภูมิการอัดขึ้นรูปและความเร็วของสกรู

4. การใช้งานทั่วไปของ Masterbatch นำไฟฟ้า

บรรจุภัณฑ์ป้องกันการต้าน: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์ยา (เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าคงที่จากการดูดซับฝุ่น)

การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI): ตัวเรือนโทรศัพท์มือถือ, ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: แผงวงจร, เซ็นเซอร์, ขั้วไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น
สนามอุตสาหกรรม: สายพานลำเลียง (antistatic), ท่อการขุด (ป้องกันการระเบิด) .