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炭黑填充聚合物导电复合材料的研究和应用概术 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了目前国内外炭黑填充聚合物导电复合材料的研究现状及应用。主要对炭黑填充聚合物复合材料的导电性能、正负温度效应尤其是低碳含量炭黑填充聚合物抗静电材料进行了讨论。 相似文献
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炭黑是最常用的导电添加剂。导电的添加剂加入绝缘聚合物基体后,能在特定的体积浓度闽值下生成一个导电网络。炭黑和聚合物的特征共同决定了这个临界浓度。开发新型导电炭黑的主要任务就是降低此突增界限。与其它导电添加剂相比,导电炭黑具有很显著的优点,因为它和聚合物有相容性,对聚合物机械性能的影响较小。 相似文献
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非导电聚合物基体碳纳米管复合材料研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
碳纳米管具有优异的力学性能和独特的电学性能等 ,是聚合物基体复合材料的理想增强材料。本文按不同非导电聚合物基体类型进行了归纳 ,评述了非导电聚合物基体碳纳米管复合材料的制备、性能和应用等情况。 相似文献
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聚合物抗静电材料的研究与发展 总被引:10,自引:0,他引:10
论述了聚合物抗静电材料的研究现状,着重介绍在聚合物材料中添加表面活性剂或高分子型永久抗静电剂,以及在基体聚合物中填充无机导电填料或结构型导电聚合物的技术进展,并指出了聚合物抗静电材料的发展方向。 相似文献
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炭黑填充聚合物的导电性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了炭黑(CB)填充聚合物的导电特征,并着重讨论了CB种类、含量与材料体积电阻率的关系以及加工条件、交联剂和非导电填料对材料导电性的影响。 相似文献
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从本质上说,人们大约在30年前发现了导电聚合物(ICP),但只是在过去的十年来它们的用途才被广泛地开发出来。本文讨论导电聚合物的性能和应用,主要是讨论了聚吡咯沉积在不同基体上的情况。通过在基体如纺织品上涂覆一薄层导电聚合物,产品能够避免许多纯导电聚合物的加工问题。例如,如果在织物上涂覆一层导电聚合物,就能得到坚固、柔韧、弹性较大的易加工导电材料。薄层涂覆物没有改变基础材料的机械性能。 相似文献
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电致形状记忆聚己内酯/炭黑复合导电高分子材料的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
制备了具有电致形状记忆特性的聚己内酯/炭黑(PCL/CB)复合导电高分子材料,研究了其电致形状记忆特性。结果表明,以交联聚酯作为聚合物基体、导电炭黑作为导电填料的复合导电高分子材料具有良好的电致形状记忆特性。拉伸2倍的CB300-25试样在200V电压作用下的形变回复率可达100%,响应时间140s。炭黑质量含量为25%的试样与炭黑含量为20%的试样相比,其响应时间较短,形变回复率也较高。随着电压的提高,试样的响应时间缩短,形变回复率提高。 相似文献
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炭黑复合导电高分子材料成型加工研究进展 总被引:12,自引:1,他引:12
概述了导电高分子材料的分类和性能特点,以及炭黑复合导电高分子材料的导电特性与机理。介绍了炭黑预处理。炭黑与基体混合,高分子材料加工方法及工艺条件等对炭黑复合导电高分子材料性能影响的国内外研究进展,总结了材料加工现有的技术难点。 相似文献
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通过导电炭黑与多壁碳纳米管(MWCNT)并用制备丙烯酸酯橡胶(ACM)柔性电极材料,研究导电炭黑和MWCNT在ACM基体中的分散性及其并用比对柔性电极材料硫化特性、物理性能和导电性能的影响,并分析柔性电极材料与介电弹性体(DE)基体的粘合性能。结果表明:导电炭黑和MWCNT在ACM基体中具有良好的分散性;添加导电炭黑/MWCNT并用体系的ACM柔性电极材料的拉断伸长率远大于200%,满足DE发电机对于大形变的要求,且与仅添加导电炭黑的柔性电极材料相比,其硬度和弹性模量减小,柔韧性提高;随着MWCNT用量的增大,柔性电极材料的导电通路逐渐完善,导电性能提高;导电炭黑/MWCNT并用比为10/10的ACM柔性电极材料与ACM基DE基体共硫化后,两者的粘合强度达到5 N·mm-1,且粘合稳定性较好。 相似文献
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以EVA为高分子聚合物,采用不同级别的导电炭黑,研究了导电炭黑填充高分子聚合物的导电性,讨论了不同级别和不同用量的导电炭黑在聚合物中的分散性,以及对高分子聚合物导电性的影响。实验结果表明,导电炭黑高分子聚合物的导电性主要取决于不同级别的导电炭黑的表面积和结构等特性、炭黑的不同用量以及导电炭黑的聚集体在高分子聚合物的分散程度。 相似文献
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非导电聚合物/碳纳米管功能复合材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
碳纳米管具有优异的力学性能、独特的电学性能和电磁波吸收性能等,是非导电聚合物基体的理想增强材料。综述了近年来非导电聚合物/碳纳米管复合材料的制备和性能研究等情况,并讨论了今后的研究发展方向。 相似文献
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以EVA为高分子聚合物,采用不同级别的导电炭黑,研究了导电炭黑填充高分子聚合物的导电性,讨论了不同级别和不同用量的导电炭黑在聚合物中的分散性,以及对高分子聚合物导电性的影响。实验结果表明,导电炭黑高分子聚合物的导电性主要取决于不同级别的导电炭黑的表面性和结构等特性、炭黑的不同用量以及导电炭黑的聚集体在高分子聚合物的分散程度。 相似文献