最新我国导电材料行业现状
2024年导电复合材料市场环境分析

2024年导电复合材料市场环境分析一、市场背景导电复合材料是一种具有导电性能的材料,通常由导电填料和基体材料组成。
导电复合材料在许多领域中具有广泛的应用,如电子产品、汽车工业、能源存储和传输等。
随着科学技术的不断发展和人们对高性能材料需求的增加,导电复合材料市场也呈现出快速增长的态势。
二、市场规模和发展趋势根据市场调研数据显示,导电复合材料市场在过去几年中呈现稳定增长的趋势。
预计到2025年,全球导电复合材料市场规模将达到约XX亿美元。
这主要受到电子产品需求增加、电动车市场的快速发展以及新能源领域的需求推动。
另外,导电复合材料在其他领域中的应用也在不断扩大,为市场提供了更多的增长机会。
三、市场驱动因素导电复合材料市场的快速增长得益于以下几个方面的驱动因素:1. 电子产品需求增加随着人们对电子产品功能和性能要求的提高,导电复合材料在电子产品中的应用越来越广泛。
导电复合材料可以用于制造电子元器件、电路板、触摸屏等,以实现电流的传导和电磁屏蔽功能。
因此,随着电子产品市场的扩大,导电复合材料市场也相应增长。
2. 电动车市场繁荣电动车的出现使得对高性能导电材料的需求大增。
导电复合材料可以作为电动车电池包和电动汽车充电桩的关键材料,具有优异的导电性能和较高的耐久性。
随着电动车市场的繁荣,导电复合材料市场也得到了迅速扩张。
3. 新能源领域的需求推动随着全球对可再生能源的关注增加,新能源领域对导电复合材料的需求也在不断增加。
例如,导电复合材料可以用于制造太阳能电池、风力发电设备和燃料电池等,以提高能源的采集和转化效率。
因此,新能源领域的发展将进一步推动导电复合材料市场的增长。
四、市场竞争格局目前,全球导电复合材料市场存在着一些主要的竞争企业。
这些企业在产品研发、生产技术、市场推广等方面具有较强的实力。
其中,一些国际龙头企业拥有广泛的产品线和全球销售网络,具有明显的竞争优势。
另外,国内一些企业也在市场中占据一定份额,通过不断提高产品技术水平和市场拓展的努力,有望在市场竞争中获得更大的份额。
2023年TCO导电玻璃行业市场发展现状

2023年TCO导电玻璃行业市场发展现状
TCO导电玻璃是一种新型的导电材料,具有透明、导电、高温稳定、抗腐蚀等特点。
由于其优异的性能,TCO导电玻璃广泛应用于平板显示器、太阳能电池板、光电器件、LED照明等领域。
市场发展现状:
1.市场规模逐年增大
TCO导电玻璃市场规模逐年增大。
根据电子行业市场研究机构Optech Consulting
公司的数据显示,2019年全球TCO玻璃市场总规模为7.9亿美元。
预计到2025年,市场规模将达到15.1亿美元。
2.需求稳步增长
TCO导电玻璃的需求稳步增长。
一方面,随着智能手机和平板电脑等智能终端设备的普及,TCO导电玻璃的应用需求也随之增加;另一方面,节能环保成为全球发展的主题,太阳能、风能发电等新能源的发展为TCO玻璃的应用提供了新的市场和机遇。
3.中国市场增长迅速
中国是TCO导电玻璃市场的重要消费国家,也是全球最大的消费市场之一。
根据市
场研究机构QYResearch的数据显示,2014年,中国TCO玻璃市场规模为2.6亿美元,预计到2020年将达到4.9亿美元,年复合增长率为11.28%。
4.应用领域广泛
TCO导电玻璃应用领域广泛,随着技术不断进步,应用领域将继续扩展。
目前,TCO玻璃主要应用于:平板显示器、太阳能电池板、光电器件、LED照明等领域。
未来,随着新能源、可穿戴设备、智能家居等领域的快速发展,TCO导电玻璃的应用领域将会更加广阔。
总之,TCO导电玻璃市场前景广阔,市场规模逐年扩大,应用领域不断拓展,对于导电材料行业的发展具有重要意义。
2023年ITO导电玻璃行业市场规模分析

2023年ITO导电玻璃行业市场规模分析ITO导电玻璃是一种在玻璃表面经过特殊处理而具有导电性能的半透明材料,可广泛应用于显示器、触摸屏、太阳能电池等领域。
随着信息化和智能化趋势的不断推进,ITO导电玻璃市场需求不断增长,成为一个热门的领域。
本文通过对ITO导电玻璃行业市场规模进行分析,了解其发展潜力。
一、市场现状目前,ITO导电玻璃作为一种重要的新材料,主要应用于以下领域:1、显示器领域:包括液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)等。
2、触摸屏领域:目前,触摸屏主要有电容式触摸屏、电阻式触摸屏、表面声波触摸屏、红外线触摸屏等类型,而ITO导电玻璃的应用主要集中在电容式触摸屏上。
3、太阳能电池领域:在太阳能电池的制造过程中,需要使用ITO导电玻璃作为透明电极。
4、LED照明领域:ITO导电玻璃可作为LED照明的散热材料,有效提高LED的散热效果。
在上述领域中,显示器和触摸屏领域是ITO导电玻璃的主要应用领域,对市场需求的拉动作用最大。
据统计,2018年全球导电玻璃市场规模约为115.8亿美元。
其中,ITO导电玻璃占据导电玻璃市场的近90%份额,市场规模为104.2亿美元。
二、市场前景随着新型显示技术、智能手机、平板电脑等电子设备的不断涌现,ITO导电玻璃的应用需求不断增长。
根据市场研究机构Statista发布的数据,预计到2024年,ITO导电玻璃市场规模将增长至166.2亿美元,并且复合年增长率为5.6%。
同时,随着新能源汽车的普及和太阳能电池市场的不断发展,ITO导电玻璃在这些领域中的应用需求也将逐步增加。
除此之外,随着环保、节能、新能源等理念的推广,ITO导电玻璃作为一种透明、高效的新材料,被逐渐应用于建筑幕墙、广告牌、信息发布、车窗等领域,未来市场发展前景更加广阔。
总的来说,随着科技发展和产业转型升级,ITO导电玻璃市场前景非常乐观。
未来几年市场规模将继续增长,同时国内企业也将逐步提高技术水平,实现产业链低端向高端的转移。
2023年导电纺织品行业市场调研报告

2023年导电纺织品行业市场调研报告随着现代科技的不断发展,导电纺织品逐渐走进人们的生活领域,成为人们生活中必不可少的一部分。
导电纺织品具有优异的导电性能,能够将电能传递到需要的地方,广泛应用于智能家居、医疗器械、电子设备等领域。
本文将对导电纺织品行业进行市场调研并撰写报告,旨在准确把握市场动向,更好地指导生产、销售和投资等方面的决策。
一、市场概述1.1 行业发展现状及趋势导电纺织品行业是目前发展较快的一种新型材料产业。
在人工智能、物联网等技术的推动下,导电纺织品行业将迎来更加广阔的发展空间。
目前,国内企业在研究和生产导电纺织品方面具有一定的技术实力,但与国外同行相比,还存在着一定的差距。
因此,我国导电纺织品企业需要更加努力地提高自身实力,提高产品的品质和竞争力。
1.2 行业发展中存在的问题目前,我国的导电纺织品企业在技术水平和设备制造方面还有一定的短板,存在着与国外主流企业的差距。
在市场推广和品牌建设方面,国内企业也还面临着着重要的挑战。
此外,市场上存在大量的低质量、低价位的导电纺织品,对于一些企业来说,压力确实不小。
1.3 市场机遇和挑战导电纺织品行业将受到物联网、人工智能等新技术的快速推动,市场需求也将迎来较大的机遇。
但与此同时,市场上也存在着着重要的竞争挑战,不同企业之间的竞争将更加激烈,品牌效应对于企业发展的影响也将越来越大。
二、市场分析2.1 市场需求分析导电纺织品的应用领域非常广泛,特别是在智能家居、医疗器械、电子设备等领域表现尤为突出。
在这些领域,导电纺织品可以起到很好的传导电能的作用,提高了设备的稳定性和安全性。
此外,导电纺织品还可以应用于抗静电、防辐射、防电磁干扰等方面。
因此,市场需求量将随着这些领域的不断拓展而不断增加。
2.2 市场竞争分析目前,国内的导电纺织品企业比较多,主要集中在广东、江苏、浙江等地。
相较于国外一些主流企业,国内企业还有一定的差距。
在市场竞争方面,各家企业主要通过提高产品品质、加强品牌营销以及不断创新发展来提高竞争力。
2023年导电薄膜行业市场分析现状

2023年导电薄膜行业市场分析现状导电薄膜行业是指一种集合了导电性和薄型化特点的材料,具有在电子设备、光电子器件等领域广泛应用的特点。
目前,导电薄膜行业市场呈现出以下几个现状:1.市场规模不断扩大:随着电子设备和光电子器件的不断普及和更新换代,导电薄膜的需求量不断增加,市场规模不断扩大。
根据市场研究机构的数据显示,全球导电薄膜市场规模预计将在未来数年内保持每年两位数的增长率,达到数十亿美元。
2.应用领域广泛:导电薄膜广泛应用于各种电子设备和光电子器件中,如智能手机、平板电脑、电视等消费类电子产品,以及太阳能电池板、LED照明、触摸屏等新兴光电子器件。
特别是随着可穿戴设备和柔性显示技术的兴起,对导电薄膜的需求量将进一步增加。
3.技术水平不断提高:导电薄膜的技术水平在不断提高。
目前,常用的导电薄膜材料有氧化锡、氧化铟锡、导电聚合物等,这些材料的导电性能和透光性能得到了显著提升。
同时,柔性导电薄膜的研发也取得了突破性进展,使得导电薄膜能够适应曲面表面和柔性基板的需求。
4.国内市场竞争激烈:在全球导电薄膜市场中,中国是最大的生产和消费市场之一。
目前,国内导电薄膜行业已经形成了一批具有竞争力的企业,如创维、TCL、BOE等。
这些企业在技术研发、生产能力和市场渠道等方面具备一定的优势,推动了国内导电薄膜行业的发展。
5.环保意识提升:在导电薄膜行业中,环保要求越来越严格。
传统的导电薄膜材料中存在一些对环境有害的物质,如锡在导电薄膜中的使用可能对水体造成污染。
因此,绿色环保的导电薄膜材料研发成为行业的一个热点,例如可再生材料和可降解材料的研究有望推动导电薄膜行业的可持续发展。
6.面临的挑战:导电薄膜行业面临着一些挑战。
首先,高端导电薄膜材料进口依赖性较高,国内企业需要提高研发能力和生产技术水平。
其次,导电薄膜行业存在一定的技术壁垒,如薄膜的制备技术和导电粒子的均匀分散技术等。
此外,行业竞争加剧也是一个挑战,尤其是在价格竞争激烈的情况下,企业需要不断提升自身竞争力。
新型导电聚合物材料的发展前景

新型导电聚合物材料的发展前景随着科技的不断进步,导电聚合物材料正逐渐受到人们的关注和重视。
导电聚合物是一种将导电性和聚合物特性相结合的新型材料,具有导电性好、机械性能优良、可塑性强等特点。
在诸多应用领域中,导电聚合物的性能优势使其备受青睐,并且在未来有着广阔的应用前景。
首先,导电聚合物材料在电子领域具有广泛的应用前景。
由于导电聚合物具有优异的导电性能,可以作为电子器件中的导电材料,例如柔性电子、柔性传感器等。
导电聚合物的柔韧性和可塑性使其在柔性电子器件中表现出色,有利于制备各种具有弯曲性能的电子产品,为电子产品的发展提供了新的可能性。
其次,导电聚合物材料在能源领域也有着广泛的应用前景。
导电聚合物可以作为电池和超级电容器的电解质或电极材料,利用其出色的导电性能和储能性能,可以提高能源设备的效率和性能。
此外,导电聚合物还可以用于太阳能电池、燃料电池等能源转换设备中,有望为能源领域的发展带来新的突破。
另外,导电聚合物材料在生物医学领域也展现出了巨大的潜力。
导电聚合物具有生物相容性强、可降解性好等特点,有望用于医用传感器、人工智能器械、医疗材料等方面。
通过导电聚合物材料的应用,可以实现对于生物体的监测、诊断和治疗,推动医疗器械领域的创新和发展。
总的来说,随着科技的不断进步和人们对新材料需求的不断增加,导电聚合物材料的发展前景十分广阔。
作为一种具有多重优势的新型材料,导电聚合物在电子、能源、生物医学等领域都有着广泛的应用前景,有望为各个领域的发展带来新的突破和机遇。
随着研究的不断深入和技术的不断成熟,相信导电聚合物材料将会在未来发挥越来越重要的作用,为社会发展和人类福祉带来更多的益处。
2024年锂电池导电剂市场发展现状

2024年锂电池导电剂市场发展现状引言近年来,随着移动设备、电动汽车和可再生能源等领域的快速发展,锂电池作为一种高性能、高能量密度的电池技术,得到了广泛的关注和应用。
在锂电池中,导电剂是其核心组成部分,起到电子传导和离子传输的关键作用。
本文将探讨锂电池导电剂市场的发展现状,包括市场规模、主要产品和技术、行业竞争格局等方面。
市场规模锂电池导电剂市场具有巨大的潜力和发展空间。
根据市场研究公司的数据,2019年全球锂电池导电剂市场规模达到XX亿元,预计到2025年将增长到XX亿元。
这主要受益于锂电池需求的增加以及能源存储市场的快速发展。
主要产品和技术目前,锂电池导电剂市场上主要有碳酸锂、聚偏二氟乙烯(PVDF)和聚丙烯酰胺(PAN)等产品。
碳酸锂是常用的导电剂,主要用于锂铁电池和锂钴酸电池中。
PVDF 和PAN是用于锂离子电池的导电剂,其中PVDF具有较高的电导率和热稳定性,可提高电池的性能和安全性。
除了传统的导电剂,还出现了一些新兴的技术和产品。
以石墨烯为代表的二维材料被广泛研究和应用于锂电池导电剂领域,其具有优异的电导率和离子传输速率。
此外,还有一些纳米颗粒导电剂和有机导电剂在市场上得到了应用,这些新技术和产品有望进一步改善锂电池的性能和安全性。
行业竞争格局目前,锂电池导电剂市场具有较高的竞争度。
全球导电剂市场上存在着众多的供应商和生产商,包括化学品公司、材料公司以及部分锂电池制造企业自身。
这些企业在产品技术、产能规模和市场份额方面存在差异。
在全球市场上,亚洲地区是最主要的锂电池导电剂生产和消费地区。
中国、日本和韩国等国家拥有较多的导电剂生产企业,并且在锂电池领域具备较强的实力。
此外,北美和欧洲地区的导电剂市场也保持着较快的增长,由于电动汽车和能源存储市场的快速发展。
发展趋势未来,随着能源存储和电动交通的需求持续增长,锂电池导电剂市场有望继续保持快速增长。
在产品和技术方面,新兴的材料和技术将不断涌现。
2024年透明导电膜市场发展现状

2024年透明导电膜市场发展现状引言透明导电膜是一种在光透明性和电导率之间取得平衡的材料。
它广泛应用于液晶显示屏、太阳能电池板、触摸屏和柔性电子等领域。
随着新兴技术的崛起和市场需求的增长,透明导电膜市场呈现出快速发展的趋势。
市场规模根据市场研究公司的报告,透明导电膜市场的规模在过去几年中稳步增长。
预计到2025年,透明导电膜市场的价值将超过100亿美元。
这主要归因于电子设备和新兴技术的快速发展,以及对高性能、高透明度和柔性材料的需求增加。
应用领域透明导电膜在多个领域有广泛的应用。
液晶显示屏液晶显示屏是透明导电膜最主要的应用领域之一。
透明导电膜作为液晶显示屏的电极材料,能够提供优异的光透明性和电导率,确保显示屏的高清晰度和响应速度。
太阳能电池板透明导电膜在太阳能电池板中扮演着关键的角色。
它可以作为电池板的电极材料,帮助电流导向,提高光能的收集效率。
此外,透明导电膜还可以使太阳能电池板更加轻薄和柔性。
触摸屏触摸屏是透明导电膜的另一个重要应用领域。
透明导电膜作为触摸屏的传感器材料,能够实现高精度的触摸控制和多点触控功能。
透明导电膜的柔性和耐磨性也使得触摸屏更加耐用和易于维护。
柔性电子随着柔性电子技术的发展,透明导电膜在柔性显示器、柔性传感器和智能穿戴设备等领域中得到广泛应用。
其高柔性和可塑性使得透明导电膜适合于曲面和可弯曲设备的制造。
市场驱动因素透明导电膜市场的快速发展得益于以下几个市场驱动因素的影响。
新兴技术新兴技术的崛起,如可穿戴设备、可弯曲和可卷曲显示器等,推动了透明导电膜市场的增长。
这些新兴技术对于高性能透明导电膜的需求增加,以满足新应用的要求。
消费电子产品需求消费电子产品的广泛应用和需求增长也是透明导电膜市场发展的重要推动因素。
智能手机、平板电脑和电子书等产品的普及使得对高品质透明导电膜的需求迅速增加。
政府政策支持一些国家和地区的政府对新材料和新技术产业给予了支持和鼓励,包括透明导电膜市场。
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我国导电材料行业现状一、我国导电材料行业现状导电性高分子材料一般分为结构型和复合型两大类。
结构型导电高分子聚合物是1977年才发现的,它是有机聚合掺杂后的聚乙炔,具有类似金属的电导率。
而纯粹的结构型导电高分子聚合物至今只有聚氮化硫类,其它许多导电聚合物几乎均需采用氧化还原、离子化或电化学等手段进行掺杂之后才能有较高的导电性。
其代表性的产物有聚乙炔、聚对苯撑、聚吡咯、聚噻吩、聚吡啶、聚苯硫醚等。
还有一种叫作热分解导电高分子,这是把聚酰亚胺、聚丙烯腈等在高温下热处理,使之生成与石墨结构相近的物质,从而获得导电性。
导电符合材料目前主要是指符合型导电高分子材料.长期以来,高分子材料通常是作为绝缘材料在电气工业、安装工程、通讯工程等方面广泛使用。
但是由于材料的导电性能差,在加工和应用中出现了一些急待解决的问题,最突出的是静电现象,它将导致感光胶片的性能下降及高分子制品在易燃、易爆场合引起灾难性事故。
另外为了抵抗电磁干扰和射率干扰,也需解决材料的屏蔽性能,这些都要求高分子材料具有新的导电功能及较底的表面电阻,从而促进导电高分子材料的迅速发展。
复合型导电高分子材料是将聚合物与各种导电性物质通过一定的复合方法构成,它包括导电塑料、导电橡胶、导电涂料、导电纤维和导电胶粘剂等。
最常用的成型加工方法有表面导电膜形成法、导电填料分散复合法、导电材料层积复合法等。
1. 表面导电膜形成法,可以用导电涂料蒸镀金属或金属氧化物膜,也可以采用金属热喷涂、湿法镀层等形成表面导电膜。
例如,聚酯薄膜上蒸镀金、铂或氧化铟等制成透明的导电性薄膜。
2. 导电填料分散法:是目前生产导电高分子材料的主要方法,可用于制造各种导电高分子材料。
导电材料过去常用碳黑,现在多采用碳纤维、石墨纤维、金属粉、金属纤维及碎片、镀金属的玻璃纤维及其他各种新型导电材料。
3. 导电材料层积复合法:是将碳纤维毡、金属丝、片、带等导电层与塑料基体层叠压在一起制成的导电塑料。
采用的金属丝、片、带主要有钢、铝、铜和不锈钢。
目前,复合性导电高分子材料的应用日趋广泛,在电子、电气、石油化工、机械、照相、军火工业等领域,用于包装、保温、密封、集成电路材料等,其主要作用为:(1)防止静电普通高分子材料在加工和使用过程中,静电现象十分严重,在某些情况下,不但会影响材料的使用性能,甚至还会造成危害,如降低感光胶片的使用性能;塑料包装材料的静电吸尘,降低了商品价值;易燃、易爆环境使用的各种塑料制品和电子产品,由于静电引起的火花爆炸及燃烧。
所有这些都应该采用导电复合、材料,以提高材料的静电能力。
(2)作为新型屏蔽材料所谓对电磁波的屏蔽作用是指限制电磁波的能量由材料的一面向另一面传递,使用磁场强度或辐射强度降低,其屏蔽效果用电磁波衰减的分贝值DB表示,每衰减10DB,表示电磁波强度下降一个数量级。
目前在塑料中填加金属箔片和金属纤维,是制造电磁波屏蔽用导电塑料的主要方法。
由于电子、通讯、信息技术的迅速发展,无限电射频干扰(信号干扰)不可避免,对屏蔽和隐身材料提出了更高的要求。
铁氧体具有吸收电磁波的特性,但其加工工艺限制了它的应用,如果把铁氧体粉末与树脂复合物则可用热压方法制成各种形状的屏蔽零件或用涂敷的方法制成表面吸收涂层以满足需要。
(3)电器工程及其他复合导电塑料还大量用作高压电缆的内、外部的半导体层,以及低压电缆的外部半导体层。
导电橡胶气密性好,经常用于密封材料。
另外,导电橡胶在电子和电真空技术中经常用到,它可以克服由于锡焊造成的缺点,具有一定的强度和导电性。
汉鼎咨询相关专家表示,全球用于可印刷电子产品制造的墨水和导电材料的市场规模将在2012年之前达到77亿美元。
汉鼎咨询同时指出导电材料市场未来3大引人注目市场是:高介电质材料、NF3以及各向异性导电薄膜。
2006年的电容器用高介电质材料市场比上年增加30.0%,达到0.6 亿美元。
电容器用高介电质材料是指电容器用绝缘膜中采用的、比过去的SiO2和Si3N4介电率更高的材料。
2012年的市场规模将比2006年增加200%,达到1.81亿美元。
二、我国导电材料行业竞争格局国外美、英、日等国起步较早,发展较快,已开放了大量此类材料,我国则起步较晚。
金属纤维具有优良的导电性,而且机械力学和导热性能良好,用金属纤维填充的复合材料具有较好的电磁屏蔽效果、机械力学性能和导热性能llOl。
常用的金属纤维有黄铜纤维、铁纤维、不锈钢纤维等。
围内外都有将金属纤维填充到不同树脂中制得导电复合材料的不少成功事例。
金属纤维填充复合型屏蔽材料的缺点是在成型过程中易产生缠绕折断,金属纤维易被氧化腐蚀、密度大、价格贵等。
碳纤维、碳化硅纤维等填充复合型屏蔽材料则具有密度小、比强度高、化学稳定性好、成型性好等优点,在电磁屏蔽复合材料的应用方面受到了重视。
对用短碳纤维(SCF)和长碳纤维(LCF)与共聚物? 31等制得的复合材料的屏蔽性能得到了较好研究,并且力学性能和屏蔽效果较同等条件下的碳黑填充复合材料优良。
近年来,碳纤维织物与聚合物复合成为填充复合型电磁屏蔽材料研究的一个热点,这是因为普遍看好碳纤维织物具有良好的导电网络,使得在碳纤维填充量较小的情况下仍具有良好的电磁屏蔽性能。
三、我国导电材料行业发展趋势汉鼎咨询认为导电材料技术发展趋势如下1 新型导电添加剂的工业化开发与应用1.1 本征导电聚合物包覆炭黑导电炭黑(包括普通导电炭黑、超导电炭黑、特导电炭黑)一直是制造导电塑料的主要添加剂。
但是以通常的导电炭黑制备导电塑料,在渗滤区存在电阻率的突降现象。
渗滤区的表面电阻率范围通常跨越104-109Ω6个数量级。
炭黑量、工艺装备与工艺条件的稍微变动都会引起电阻率在数量级上的变化。
尤其是在106-109Ω范围内较难得到电阻率稳定、一致的制品,即在此电阻率范围内重现性差。
而这一电阻率范围对于静电防护制品而言是极为重要的。
为了提供能准确调节电阻率的静电防护塑料用新型导电炭黑,芬兰的Eeonyx公司以原位聚合方式使木征导电聚合物(ICP)沉积到炭黑颗粒上,开发出商品名为Eeonomer的新型导电添加剂。
Eeonomer在低于360℃有较好的热氧化稳定性,在当今工业应用的大多数热塑性塑料与热固性塑料的加工中使用都不会降解,也不会引起导电性损失。
ICP包覆的炭黑复合物减小了炭黑的比表面积和孔隙率,改善了与聚合物的相容性,材料的熔体流动性能与力学性能得到提高,制品也不易发生起皮现象。
最为重要的是,ICP包覆的炭黑复合物使人们能方便地控制所期望的电阻率并有良好的电阻率重现性。
Eeonomer本身的性能可以通过合成过程实现多种多样的变化,如所包覆的导电聚合物的量与品种、酸度与缔合的搀杂剂离子、炭黑的品种或换用其它载体等,调整其导电性及渗滤区电阻率跨度范围,以广泛地满足用户需要、满足对配料及最终制品的严格要求。
1.2 破纳米管碳纳米管(CNTs)及其复合材料是目前材料科学领域的研究热点之一,在许多领域有着广泛的应用前景。
CNTs可视为石墨中一层或若干层碳原子卷曲而成的管状纤维,内部是空的,直径只有几到十几纳米,分单壁和多壁两种类型。
近年来,用CNTs制造的导电塑料已经实现了商品化,并在诸如电子工业、汽车工业等领域获得了越来越多的应用。
作为导电添加剂,CNTs有着独特的优点,如典型的添加多壁碳纳米管(MWNTs)的导电热塑性工程塑料的电导率达到渗滤阈值时,MWNTs的用量仅为导电炭黑的10%。
在热固性塑料如环氧树脂中使用时的情况与此类似,但需要的添加量还可以更低。
显然,CNTs的超大长径比(L/D>1000)极有利于形成三维网状结构的导电通道。
较低的添加量赋予材料许多优点:如较好的加工性及制品表面光洁度;减轻脱皮现象;减小成型收缩与变形;保持较好的力学性能与塑料的原有性能等。
这些优点使得以MWNTs为异电添加剂的导电塑料与添加高导电炭黑、碳纤维的导电塑料相比,在性价比、实现高性能方面富有竞争力,尤其适用于那些有独特性能要求、通常难以达到产品使用要求的场合。
由于CNTs的优良性能,人们对其需求量将越来越大,并且也不再会受生产方面的制约。
Hyperion Catalysis Inter-national、Bayer、Arkema、Nanocyl等多家国际知名公司已经实现了CNTs的规模化生产,如Hyperion Catalysis International公司的FIBRIL Tm nanotubes、Bayer公司的Baytubes-COOP、Arkema公司的GraphistrengthTM C100系列、Nanocyl公司的Nanocy 7000系列等。
据不完全统计,2004年全球共生产了65 t CNTs,价值约1.44亿英镑,到2010年,该值将会超过30亿英镑,年递增率超过60%。
并且在米来的儿年中,价格将会大幅度下降。
因受能源市场大多数用途方面的影响,MWNTs与碳纳米丝于2008-2009年将突破价格障碍,开始与现时的材料技术相竞争。
在CNTs获得工业化生产的同时,国际上著名的改性塑料制造商如Permix Thermoplastics, Poly0ne, GE Plastics'LNP、RTP等公司开发了各种添加CNTs的导电工程塑料。
1.3 钛酸钾晶须钛酸钾晶须(K2O?nTi02)具有稳定的化学性质、优异的隔热性、耐磨性,其红外反射率高,高温下导热系数极低,其力学性能远优于常用的玻璃纤维、碳纤维,用于复合塑料可大大提高制品的尺寸稳定性及精度。
对其表面进行导电处理可得到导电性钛酸钾纤维.可用于各种导电塑料制品。
近年来,日本大化学株式会社开发出了导电性钛酸钾晶须纤维,其商品名为Dentall。
它是在该公司所生产的钛酸钾纤维(商品名为TISMO)的基础上,经过表面导电处理而制成的。
平均纤维直径在0.3-0.7 μm,平均纤维长度为10~20μm,除具有TISMO的极细纤维特性外,同时还保持了优秀的增强特性,并具有稳定的电阻值。
Dentall有白色系列(WK)和黑色系列(BK)2种,可根据用途不同而区别使用。
白色系列(WK)适用于重视表现制品创意性的外装材料,黑色系列(BK)适用于要求有导电性能的构造件、机构部件。
用导电性钛酸钾纤维Dentall制备导电塑料,除了可得到均一、稳定的导电性能外,还具有一系列宝贵特性,如对细微部分的增强性、良好的摩擦磨耗性、成型加工性能好、极佳的表面平滑性、良好的尺寸精度和稳定性、高温环境下具有良好的导电稳定性等。
导电性钛酸钾纤维Dentall的典型应用包括打印机、复印机中的零部件等。
1.4 纳米石墨石墨是自然界中最具刚性的层片状材料,并有优良的导电与导热性。
然而以往利用微米级石墨填充塑料,石墨的添加量必须很高,常常要达到30%以上才能满足导电性的要求,且会使力学性能与塑料的其它原有性能受到很大损失。