]ข้อมูลจะได้รับการอัปเดต
]ข้อมูลจะได้รับการอัปเดต
ในขอบเขตของการประมวลผลโพลีเมอร์ การบรรลุการกระจายสีที่สม่ำเสมอและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ที่ติเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐาน กา...
เรียนรู้เพิ่มเติมบทนำ: กรณีธุรกิจเพื่อการกระจายตัวที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ผลิต B2B ในอุตสาหกรรมพลาสติก คุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคื...
เรียนรู้เพิ่มเติม1. Introduction In modern plastic manufacturing, achieving both a pristine white appearance and excellent hiding p...
เรียนรู้เพิ่มเติมThe polymer and plastics industry continuously seeks materials that not only colour but also enhance performance. Amo...
เรียนรู้เพิ่มเติมMasterbatch นำไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งทำให้วัสดุโพลีเมอร์เป็นตัวนำหรือป้องกันการต้านการปนเปื้อนโดยการกระจายตัวของสารตัวนำอย่างสม่ำเสมอ (เช่นคาร์บอนแบล็ก, ท่อนาโนคาร์บอน, ผงโลหะ ฯลฯ ) ลงในพื้นผิวพลาสติก (เช่น PP, PE, PA ฯลฯ ) หลักการหลักของมันขึ้นอยู่กับผลการซึมผ่าน (ทฤษฎีการซึมผ่าน) ของฟิลเลอร์นำไฟฟ้าและการก่อตัวของเครือข่ายนำไฟฟ้า
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
(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
| 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 |
บรรจุภัณฑ์ป้องกันการต้าน: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์ยา (เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าคงที่จากการดูดซับฝุ่น)
การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI): ตัวเรือนโทรศัพท์มือถือ, ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: แผงวงจร, เซ็นเซอร์, ขั้วไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น
สนามอุตสาหกรรม: สายพานลำเลียง (antistatic), ท่อการขุด (ป้องกันการระเบิด) .