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相似文献
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1.
利用炭黑与高密度聚乙烯复合制成了具有PTC功能的导电材料(HDPE-C),根据目前各种地电理论,提出“晶界”导电模型,并推导出了炭黑的填加量(L)、高聚物结晶体大小(α)、碳粒子半径(rc)、碳粒子间距(X)之间的关系,晶界导电模型与实验结果有较好的符合。  相似文献   

2.
炭黑-丁腈橡胶涂层复合材料的导电性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
将导电炭黑与丁腈橡胶混合制备导电聚合物复合材料,这种材料的电阻率随温度的变化呈正温度系数( P T C)效应。讨论了不同的掺入炭黑粒子浓度、混炼和硫化及成膜溶剂对室温电阻率及 P T C效应的影响。  相似文献   

3.
聚合物/炭黑复合材料PTC特性的理论研究进展   总被引:18,自引:0,他引:18  
关于聚合物/炭黑复合物材料PTC特性的机理研究,提出了许多理论模型,文中几个具有代表性的模型,即(1)导电链与热膨胀模型;(2)隧道导电模型;(3)炭粒聚集态结构变化及迁移模型;(4)欧姆导电机理及相变模型等进行分析和讨论,指出了各种模型的特点与缺陷,认为进一步研究了PTC现象的机理,完善相应的理论模型,是该领域中一项长期的工作。  相似文献   

4.
将导电炭黑与丁腈橡胶混合制备导电聚合物复合材料,这种材料的电阻率随温度的变化呈正温度系数效应。讨论了不同的掺入炭黑粒子浓度,混炼和硫化及成膜溶剂对室温电阻率及PTC效应的影响。  相似文献   

5.
丁腈橡胶/导电粒子复合材料的正温度系数(PTC)特性   总被引:7,自引:0,他引:7  
将导电粒子碳黑和铜粉分别与丁腈橡胶混合制备导电聚合物复合材料,其中碳黑(N550)/丁腈橡胶复合材料的电阻率随温度的变化呈现较强的正温度系数(PTC)效应。讨论了掺入导电粒子浓度、结构和表面性质以及混炼硫化工艺等对该类材料的室温电阻率及PTC效应的影响。  相似文献   

6.
聚合物接枝改性炭黑粒子的表面性质   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了由聚合物表面接枝改性炭黑和KCl水溶液组成的分散体系中,炭黑粒子表面Zeta电但的变化,探讨了阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(LAS)和阳离子表面活性剂十二烷基苄基二甲基氯化铵(1227)在普通炭黑和聚合物接枝改性炭黑表面的吸附行为,结果表明:聚丙烯酸接枝改性炭黑粒子的表面Zeta电位远低于未接枝改性的,但用聚丙烯酰胺接枝发现灰黑粒子的表面Z3ta电位无明显变化与普通炭黑比较,表面活性剂在  相似文献   

7.
PAA-PEG-盐复合膜导电性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了聚丙烯醚(PAA)-聚乙二醇(PEG)-盐复合膜的导电性能及其影响因素。研究结果表明,PAA-PEG-盐复合膜具有一定的导电能力。LiCl的加入量、添加剂的种类及其湿度、温度影响着复合膜的导电性能。随着LiCl含量的增加,电导率增大,但LiCl含量的增加是有限的;添加剂的加入可以大大提高电导率,而EG类的添加剂效果最好;复合膜的导电性能随着湿度、温度的升高而提高。  相似文献   

8.
采用新型的喷射沉积快速凝固工艺制备了Al-2.15Li-1.28Mg-1.26Cu-0.10Zr合金,对合金的显微组织与拉伸性能进行了研究。实验结果表明,沉积态实验合金组织为大量细小、均匀的等轴晶,经热挤压后晶粒呈“砖块”状形貌特征,在晶界上不易观察到破碎氧化物。时效析出不规则形状的δ'相粒子、球壳状β'-δ'复合沉淀相及S'相。喷射沉积Al-Li合金经190℃/20h时效后达到峰时效状态,此时材料的综合性能最优(σ_b=528MPa,σ_(0.2)=420MPa,δ=12%)。与粉未冶金Al-Li合金相比,材料的塑性明显改善。  相似文献   

9.
采用新型的喷射沉积快速凝固工艺制备了Al-2.15Li-1.28Mg-1.26Cu-0.10Zr合金,对合金的显微组织与拉伸性能进行了研究。实验结果表明,沉积态实验合金组织为大量细小、均匀的等轴晶,经热挤压后晶粒呈“砖块”状形貌特征,在晶界上不易观察到破碎氧化物。时效析出不规则形状的δ'相粒子、球壳状β'-δ'复合沉淀相及S'相。喷射沉积Al-Li合金经190℃/20h时效后达到峰时效状态,此时材料的综合性能最优(σ_b=528MPa,σ_(0.2)=420MPa,δ=12%)。与粉未冶金Al-Li合金相比,材料的塑性明显改善。  相似文献   

10.
LDPE/炭黑复合导电材料PTC/NTC效应形成机理的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从LDPE/炭黑复合导电材料的结晶性能出发,探讨了复合材料电阻率的正温度系数效应和负温度系数效应的形成机理,认为PTC效应是由聚合物熔融时发生的晶相向非晶相的转变以及由此而产生的热膨胀共同引起,NTC效应主要与炭黑粒子的附聚效应有关。  相似文献   

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