Переваги вуглецевих нанотрубок у застосуванні провідних пластмас

Jul 11, 2025 Залишити повідомлення

Вуглецеві нанотрубки, як новий тип супер матеріалу, мають видатну електропровідність. Після швидкого розвитку за останні 20 років вони зараз успішно застосовуються в різних галузях, таких як літієві батареї, чорнило, покриття, пластмаси та гума.

 

Ми знаємо, що пластмаси широко використовуються в різних галузях нашого життя. Однак самі пластмаси мають чудові властивості електричної ізоляції. У застосуванні, які потребують провідності та антистатичних властивостей, нам зазвичай потрібно додати провідні добавки до пластмас, щоб надати їм провідні властивості.

 

Загальні провідні добавки в основному включають іонні антистатичні засоби, полімерні антистатичні засоби, провідні вуглецеві чорні, вуглецеві волокна тощо.
Поява вуглецевих нанотрубок призведе до їх широкого застосування як нового типу провідної добавки в пластичній промисловості. Отже, порівняно з традиційними провідними добавками, які переваги мають вуглецеві нанотрубки?

 

По -перше, кількість додавання невелика. Лінійна структура вуглецевих нанотрубок полегшує їх формування провідних шляхів. Тому для досягнення однакових провідних показників потрібна лише дуже низька кількість додавання. Приймаючи ПК, як приклад, потрібно додати лише 2% вуглецевих нанотрубок, а поверхневий опір може досягти 10e +6 ω/кв. Однак, додавання електропровідних вуглецевих чорних та вуглецевих волокон для досягнення одного і того ж поверхневого опору, необхідна кількість додавання {3}}%. Через велику кількість експериментальних даних було доведено, що одна частина вуглецевих нанотрубок може замінити 3-5 частини електропровідних вуглецевих чорних або вуглецевих волокон.

 

Переваги провідних показників УНТ у ПК -смолі

По -друге, він має постійну провідність. Традиційні іонні антистатичні засоби повинні бути тяжкими іонами для формування провідності. Тяга іонів чутлива до часу і зазнає невдачі через певний проміжок часу, втрачаючи провідність. Це також залежить від вологості в повітрі, і його провідність нестабільна. Вуглецеві нанотрубки провідні і не зникнуть через тягу. Тому вони мають постійну провідність і не сильно впливатимуть на зміни вологості навколишнього середовища.

 

По -третє, це мало впливає на силу впливу матеріалу. Додавання більшості неорганічних матеріалів призведе до зниження міцності впливу пластмас. Те саме стосується провідних вуглецевих чорних та вуглецевих нанотрубок. Однак, через невелику кількість доданих вуглецевих нанотрубок, це мало впливає на силу впливу матеріалу. Традиційний провідний вуглець, через велику кількість додавання, різко знизить міцність впливу матеріалу, що робить продукт дуже крихким, тим самим впливаючи на якість продукту.

 

По -четверте, матеріал не буде декарбонізуватися. Провідний вуглецевий чорний легко декарбонізується через велику кількість додавання, що не тільки вплине на появу продукту, але й вплине на інші частини, які контактують з продуктом. Вуглецеві нанотрубки додаються в невеликих кількостях і майже не виробляють декарбонізацію, що значно оптимізує зовнішній вигляд та продуктивність продукту.