复合导电高分子材料

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导电高分子复合材料的制备及性能研究

导电高分子复合材料的制备及性能研究

导电高分子复合材料的制备及性能研究近年来,随着电子技术和材料科学的飞速发展,导电高分子复合材料逐渐成为研究热点。

导电高分子复合材料以其优越的导电性能和良好的物理化学性能,被广泛应用于电子、能源和传感器等领域。

而其制备和性能研究成为当前材料科学研究的重点。

一、导电高分子复合材料的制备导电高分子复合材料的制备主要包括导电填料选择、制备方法和复合工艺等几个方面。

首先,导电填料的选择对于导电高分子复合材料的性能至关重要。

目前常用的导电填料有碳纳米管、碳黑、金属纳米线等。

其中,碳纳米管是一种理想的导电填料,其高导电率和优异的力学性能使其成为最佳选择。

其次,制备方法包括机械混合法、溶液浸渍法、原位聚合法等。

其中,机械混合法是一种简单易行且效果较好的方法,通过高速搅拌或研磨将导电填料与基体材料均匀混合。

最后,复合工艺可以通过压片、热压、注塑等方法将导电填料和基体材料固定在一起,并形成复合材料。

二、导电高分子复合材料的性能研究导电高分子复合材料的性能研究主要包括导电性能、力学性能和热稳定性等方面。

首先,导电性能是导电高分子复合材料最重要的性能之一。

通过实验测试发现,导电填料的形态、含量和分散性对导电性能有着明显影响。

在导电填料含量一定的情况下,导电性能随着填料形态的改变呈现不同的变化规律。

其次,导电高分子复合材料的力学性能直接影响其在实际应用中的可行性。

该复合材料的力学性能主要与基体材料的力学性能和导电填料的分散性有关。

最后,热稳定性是导电高分子复合材料在高温环境下应用的重要性能之一。

研究表明,导电填料的选择和复合工艺对导电高分子复合材料的热稳定性有着显著影响。

三、导电高分子复合材料的应用前景导电高分子复合材料由于其优异的导电性能和独特的物理化学性能,在电子、能源和传感器等领域具有广阔的应用前景。

首先,在电子领域,导电高分子复合材料可用于柔性显示器、导电墨水和透明导电膜等器件的制备。

其次,在能源领域,导电高分子复合材料可作为电池、超级电容器和光伏设备等的重要组成部分,提高器件的性能和可靠性。

导电高分子复合材料

导电高分子复合材料

导电高分子材料就是在高分子材料的基础上,根据使用的要求,加入了相应的导电体,经过多重技术的处理之后,使其具有了较高的导电能力。

而由于这种材料在制造的过程中,要求不高,使用的技术加工手段简单,生产成本较低,导电性能较好等原因,受到了社会各界的广泛重视。

因此,为了使导电高分子复合材料在当前阶段中更好地得到应用,在当前的科学研究中,加强对其研究成为了必然趋势。

1 导电高分子复合材料的导电理论1.1 统计渗滤模型在高分子复合材料的导电理论中,首先就是统计渗滤模型,这一模型通常是以几何模型为基础建立的,就是将复合材料中基本物质使用一定技术将其抽象化,使其存在一定形状的分散体系,然后根据一定的机理要求,将其进行重新排列,使其重新组合成一个整体,使高分子材料中的基本物质成为了连续相,而加入的导电体材料根据其功能的不同,有些成为了连续相,有些成为了分散相,这些有效的分散相以及连续相,就在导电高分子复合材料中构造出了导电通道。

在这一模型的基础上,对导电高分子复合材料的电阻率与导电体进行深层次分析,在两者之间建立相应的联系。

最具有代表性的就是在建立统计渗滤模型时,根据不同的需求,将基本物质抽象为形状、大小不同的球型,规则的多面体等,同时将导电体抽象成连续性的珠串等[1]。

这种模型有效地将高分子材料的导电理论进行了阐述,但是其也具有一定的缺点,就是其只能使用在较为简单的复合材料中,复合材料中只能有一种基本物质以及导电体材料,对于具有多种基本物质或者导电体材料的复合材料,虽然也能建立相应的模型,但得到的理论与实际之间会存在较大的差异。

1.2 热力学模型随着统计渗滤模型的使用,人们逐渐地发现其有一些缺点,例如在构建模型时,往往忽略了基本物质与导电体之间的作用关系,使得到的结果具有一定的偏差,不满足当前社会发展的需求,在这种情况下,就研究出了热力学模型来对导电高分子复合材料导电理论进行了阐述,使结果得到了很大的改进。

这一理论是在热力学原理的基础上建立的,在这项理论中,认为构建导电通道的过程中,导电体处于临界状态的体积与模型中多余的自由能具有一定的联系,当模型中多余的自由能达到一定的程度后,就会在模型的内部自动地构建出导电通道。

复合导电高分子的结构类型包括

复合导电高分子的结构类型包括

复合导电高分子的结构类型包括
综合指导电高分子材料包括三种结构类型:无定型结构、非离子性组分、离子性组分。

①无定型结构类型是指由聚酰胺、聚丙烯酰胺、聚乙二醇或聚乙烯醇组成的复合导电
高分子材料,该类材料的特点就是,它们的分子内部没有任何特定的定型结构,而且一般
都具有超强的结构定型和择选性。

这些材料由于具有良好的分子自由程度高,很容易受到
静电场的印记,具有很高的结构定型性和选择性,因而可以被用于构建具有重要的分子特
性的微结构,用于分子传感器、导电涂料、有机电子材料和量子点电子器件。

②非离子性组分是指一类以聚硅氧烷为主体的复合导电高分子材料,它们的分子内部
有特定的定型结构,具有良好的电导性、内收缩和弹性,可以用于高效制备复合导电材料,常被用于制备挤出料、热成型料、不干胶、导电浆料和真空成型料等电子产品。

③离子性组分是指一类以离子液体或离子液体嵌段共聚物为主体的复合导电高分子材料,它们的分子内部包含有特定的离子载体或有电荷中心,从而具有良好的电解质极化、
液相溶润和液相吸收等特点,可以有效促进有机离子的扩散,促进离子的导电能力。

离子
性组分一般用于制备有机电容器、全固态电池、电容、节能灯等新型电子器件。

导电高分子复合材料综述

导电高分子复合材料综述

导电高分子复合材料综述导电高分子复合材料是一种结合了导电填料和高分子基体的非金属导电材料。

由于其优异的导电性能和高分子材料的良好工艺性能,导电高分子复合材料在电子、电器、电磁波屏蔽、静电防护等领域得到了广泛应用。

本文将从导电填料、高分子基体、制备方法和应用领域等方面综述导电高分子复合材料的研究进展。

导电填料是导电高分子复合材料中的关键组成部分。

目前常用的导电填料包括金属填料、碳黑、导电纤维和导电聚合物等。

金属填料具有良好的导电性能,但其加工性差,易生锈。

碳黑填料性能稳定,但存在聚集现象,导致流变性能下降。

导电纤维可以提供较高的导电性能,但通常与高分子基体的相容性较差。

导电聚合物由于能够形成连续的导电网络,并且可以与高分子基体较好地相容,因此成为近年来发展的研究热点。

高分子基体对导电高分子复合材料的力学性能、导电性能和工艺性能等起着重要影响。

常用的高分子基体包括聚合物树脂、热塑性弹性体和热塑性聚合物等。

聚合物树脂由于具有良好的力学性能和化学稳定性,因此广泛应用于导电高分子复合材料。

热塑性弹性体由于可以在一定温度范围内恢复弹性,因此在导电弹性体材料中得到了广泛应用。

热塑性聚合物由于具有良好的工艺性能,在导电高分子复合材料中也得到了较好的应用效果。

制备方法是影响导电高分子复合材料性能的关键因素之一、常用的制备方法包括溶液共混法、熔融共混法、反应挤出法和电沉积法等。

溶液共混法通过将导电填料和高分子基体溶解在适当的溶剂中,然后通过挥发溶剂的方式获得导电高分子复合材料。

熔融共混法是将导电填料和高分子基体在高温下混炼,然后通过冷却固化得到复合材料。

反应挤出法是通过聚合反应实现导电高分子复合材料的制备。

电沉积法是将金属填料等导电材料沉积在高分子基体上来制备导电高分子复合材料。

导电高分子复合材料在电子、电器、电磁波屏蔽、静电防护等领域具有广阔的应用前景。

在电子和电器领域,导电高分子复合材料可以用于生产导电薄膜、导线、印刷电路板等;在电磁波屏蔽领域,导电高分子复合材料可以用于制备导电涂层和导电材料;在静电防护领域,导电高分子复合材料可以用于制备静电消除器和防静电材料。

高分子导电材料

高分子导电材料

高分子导电材料
高分子导电材料是一类具有导电性能的材料,通常由高分子聚合物和导电填料
组成。

这种材料具有良好的导电性能和机械性能,被广泛应用于电子、光电子、能源等领域。

本文将介绍高分子导电材料的种类、性能、制备方法及应用领域。

高分子导电材料可以分为导电聚合物和导电复合材料两大类。

导电聚合物是指
在高分子聚合物中掺杂导电填料,使其具有导电性能,如聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等。

而导电复合材料是将导电填料与高分子基体进行复合,如碳纳米管、石墨烯、金属颗粒等。

高分子导电材料具有优异的导电性能,可以用于制备柔性电子器件,如柔性显
示屏、柔性电池、柔性传感器等。

与传统的硅基材料相比,高分子导电材料具有重量轻、柔性好、成本低等优点,因此在柔性电子领域具有广阔的应用前景。

制备高分子导电材料的方法多种多样,常见的方法包括溶液浸渍法、电化学沉
积法、热压法等。

这些方法可以调控导电填料的含量和分布,从而影响材料的导电性能和力学性能。

除了在柔性电子领域,高分子导电材料还被广泛应用于能源领域。

例如,用于
制备柔性锂离子电池的电极材料、柔性太阳能电池的电极材料等。

这些应用不仅需要材料具有良好的导电性能,还需要具有良好的稳定性和耐久性。

总的来说,高分子导电材料具有广泛的应用前景,特别是在柔性电子和能源领域。

随着材料制备技术的不断改进和新型导电填料的涌现,高分子导电材料将会在未来发展出更多的新应用。

希望本文的介绍能够为相关领域的研究和应用提供一定的参考和帮助。

超高分子量聚乙烯复合材料的导电性能及应用前景

超高分子量聚乙烯复合材料的导电性能及应用前景

超高分子量聚乙烯复合材料的导电性能及应用前景超高分子量聚乙烯(UHMWPE)作为一种具有优异性能的高分子材料,具备高强度、高韧性、低摩擦系数、优异的化学稳定性等特点。

然而,由于UHMWPE本身属于绝缘材料,其导电性能较差,限制了其在某些领域的应用。

为了克服这一问题,人们通过添加导电材料制备了UHMWPE复合材料,以提高其导电性能。

本文将探讨UHMWPE复合材料的导电性能及应用前景。

一、UHMWPE复合材料的导电性能导电材料的添加可以有效提高UHMWPE材料的导电性能。

常见的导电材料包括碳纳米管、导电纤维、金属粉末等。

这些导电材料在UHMWPE中形成了连续的导电网络,从而提高了材料的导电性能。

此外,导电材料的添加还可以调控复合材料的导电性能,使其在不同领域具备不同的导电性能,适应多种应用需求。

二、UHMWPE复合材料的应用前景1. 静电消散材料由于UHMWPE具有良好的摩擦系数和低表面电阻,可以用于制备静电消散材料。

将导电材料掺入UHMWPE中,可以形成导电网络,从而提高材料的导电性能。

这种静电消散材料可以广泛应用于电子产品、防静电设备等领域,有效避免静电积聚引发的安全隐患。

2. 导电塑料制品通过在UHMWPE中添加导电材料,可以制备导电塑料制品。

这种导电塑料具有优异的导电性能和机械性能,可以广泛应用于电气设备、电子器件等领域。

例如,用导电UHMWPE制造的电线电缆外护套可以提高电缆的导电性能和机械强度,提高电线电缆的使用寿命和安全性。

3. 功能性复合材料导电UHMWPE可以与其他功能性材料复合,制备具有特殊功能的复合材料。

例如,将导电UHMWPE与磁性材料复合,可以制备用于电磁屏蔽的复合材料。

这种复合材料不仅具有优异的导电性能,还具备电磁屏蔽的功能,可广泛应用于电磁屏蔽材料、电子封装材料等领域。

4. 新能源领域应用导电UHMWPE在新能源领域也具有广阔的应用前景。

例如,利用导电UHMWPE制备的锂离子电池隔膜,可以提高电池的导电性能和稳定性,增强电池的循环寿命和安全性。

复合导电高分子材料

复合导电高分子材料

复合导电高分子材料复合导电高分子材料是指将导电剂与高分子基体进行复合,以提高材料的导电性能。

近年来,随着电子设备和能源存储领域的快速发展,对导电高分子材料的需求不断增加。

本文将从材料结构、制备方法和应用领域三个方面来介绍复合导电高分子材料的研究进展。

复合导电高分子材料的结构主要由导电剂和高分子基体组成。

常用的导电剂包括金属纳米颗粒、碳纳米管、导电聚合物等。

这些导电剂具有良好的导电性能和电子传输能力。

高分子基体可以选择聚合物、树脂等材料,以确保材料的柔韧性和可塑性。

通过导电剂和高分子基体之间的复合,可以形成具有导电性能的复合材料。

制备复合导电高分子材料的方法多种多样。

常见的方法包括溶液法、电刷法和热缩法等。

其中,溶液法是一种简单有效的方法。

通过将导电剂和高分子基体分散在溶剂中,形成均匀的溶液。

之后,通过溶剂的挥发和高分子的凝聚,可得到导电高分子材料。

电刷法是一种将导电剂有序排列在高分子链上的方法。

通过控制电极势差和电解液中的离子浓度,可以在电极表面制备出有序排列的导电高分子材料。

热缩法则是通过热压、热拉伸等方法使导电剂和高分子基体形成紧密结合的材料。

复合导电高分子材料广泛应用于电子设备和能源存储领域。

在电子设备方面,复合导电高分子材料可以作为柔性电子元件的材料。

相比传统的刚性材料,柔性材料能够适应各种形状和曲面,提供更便捷的使用体验。

导电高分子材料的柔韧性和导电性能使其成为柔性可穿戴设备、可弯曲屏幕等领域的理想选择。

在能源存储领域,复合导电高分子材料可用于制备超级电容器和锂离子电池等。

导电剂的加入可以提高电极的导电性能,从而增加电池储能容量和充放电效率。

尽管复合导电高分子材料在电子设备和能源存储领域具有广阔的应用前景,但还存在一些挑战需要克服。

首先,导电剂的添加会导致材料的机械强度下降,因此在材料设计中需要兼顾导电性和机械性能。

其次,导电剂与高分子基体的界面相互作用对材料的导电性能也有重要影响。

因此,研究人员需要进一步研究导电剂与高分子基体间的相互作用机制,以提高材料的导电性能。

导电高分子材料

导电高分子材料
2004,13英寸
导 电 高 分 子 应 用
半导体特性的应用-太阳能电池
电高分子可制成太阳电池,结构与 发光二极管相近,但机制却相反,它
是将光能转换成电能。优势在于廉价
的制备成本,简单的制备工艺,具有 塑料的拉伸性、弹性和柔韧性。
导 电 高 分 子 应 用
电导体-导电塑料
Macdiarmid研究小组研制出纳米电子线路,成本非常低廉,一块纳米 电子线路板的成本仅为1美分。 2005年日本东北大学宫下德治研究小组,利用LB膜法研制出了数十nm 厚的导电高分子(聚噻吩)薄膜,使用它设计并试制了驱动原理采用电化学 氧化还原反应的晶体管。试制出的晶体管在1.2V电压下工作,导通截止比为
1970年:科学家发现类金属的无机聚合物聚硫氮(SN)x具有 超导性。
01
导电高分子发展历程
1975年:A.G.MacDiarmid、A.J.Heeger与H.Shirakawa合作研究,将无机 导电聚合物研制与有机导电聚合物研制相结合。发现未掺卤素的顺式聚乙炔 的导电率为10-8~10-7S/m;未掺卤素的反式聚乙炔为10-3~10-2 S/m,而当聚 乙炔曝露于碘蒸气中进行掺杂氧化反应后,其电导率可达3000S/m。
是电磁吸收性能好,能够吸收雷达波,因此可以
做隐身飞机的涂料。 防蚀涂料能够防腐蚀,可以 用在火箭、船舶、石油管道等。
导 电 高 分 子 前 景
•近年来,科研工作者又在高强度导电高分子、可加工导电高分子 领域开展大量研究工作,并取得了很大的进展。今后导电高分子 的发展趋势可归纳为为: (1)合成具有高导电率及在空气中长期
2000。具有可印刷、可弯曲等特点。
韩国釜山大学教授李光熙和亚洲大学教授李硕炫组成的研究小组成功开 发出一种新型高分子导电塑料。这种塑料具有金属的特性,能在极低温下
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复合型导电高分子材料【摘要】介绍了复合型导电高分子的特性、共混和填充复合型导电高分子的制备方法、开发现状及其技术进展。

【关键词】复合型导电高分子;导电性能;共混;填充1、前言通常,高分子材料的体积电阻率约为1010~1020Ω〃cm 之间,因而被大量用作绝缘材料。

随着现代电子工业和作息技术等产业革命迅速发展,越来越需要具有导电功能高分子材料。

导电高分子由于其具有重量轻、易加工各种复杂形状以及电阻率在较大范围内可调等特点,在防静电、电磁屏蔽、微波吸收、电化学及催化等领域得到广泛的应用(1)。

导电高分子按其结构组成和制备方法的不同可分为结构型和复合型两大类。

目前,复合型导电高分子材料所采用的复合方法主要有两种:一种是将亲水性聚合物或结构导电高分子与基本高分子进行共混,另一种则是将各种导电填料填充到基体高分子中(2)。

2、共混复合型高分子2.1 与亲水性聚合物共混作为亲水性聚合物,目前以聚氧化乙烯(PEO)的共聚物占多数,这可能与PEO 同基体高分子相容性较好有关。

此外,还有降乙二醇-甲基丙烯酸酯类共聚物等.(3)日本Asahi 公司将ABS、Hips 与亲水性PA 共混制得两种高性能抗静电复合材料AdionA 和AdionH,尤其是后者在相对湿度较低的条件下也表现出较强的抗静电能力,且不受水洗和擦试等影响。

在相对湿度为50%温度为23℃的环境中保存4 年后,抗静电性能无变化,机械性能不低于普通HIPS,其它性能则与普通HIPS 相同(4)。

三洋化成工业公司开发的以聚醚为主的特殊嵌段共聚物与PMMA、ABS和PA 等基本高分子组成的共混物也具有永久抗静电效果,且相溶性较Goodrich 公司研制的永久性抗静电母料STAT-RITE C.2300非常引人注目,其化学组成可能是以PEP-ECH(表氯醇)共聚物为主要成分的高分子合金。

当添加量为15%-20%时,与PVC/PC、PET 及PS系列基体高分子制成的复合材料具有永久性抗静电能力,且价格低廉,热稳定性好(5)。

许多学者研究了基本高分子与亲水性聚合物PEO(或其共聚物)组成的共混体系的形态结构。

结果表明,亲水性聚合物在特殊相溶剂存在下,经较低的剪切拉伸后,在基体高分子表面形成微细的筋状,即层状分散结构,而中心结构则接近球状分布(6)。

2.2 与结构型导电高分子共混这种共混技术就是采用机械或化学方法将结构型导电高分子和基本高分子进行复合,这是一条使结构型导电高分子走向实用体的有效途径。

若将结构型导电高分子和基体高分子达到微观尺度内的共混,则可以获得具有互穿或部分互穿网络结构的复合型导电高分子,通常采用化学法或电化学法进行制备(10)。

3、填充复合导电高分子这种导电高分子通常是将不同的无机导电填料掺入到普通的基体高分子中,经各种成型加工方法复合制得。

导电填料的品种很多,常用的可分成炭系和金属系两大类。

炭系填料包括炭黑、石墨和碳纤维等;金属系主要有铝、铜、镍、铁等金属粉末、金属片和金属纤维。

此外,还有镀金属的纤维和云母片等。

目前研究和应用较多的是由炭黑颗粒和金属纤维填充制成的复合型导电高分子(11)。

3.1 炭黑填充型导电高分子炭黑是天然的半导体材料,其体积电阻率约为0.1-10Ω〃cm。

它不仅原料易得,导电性能持久稳定,而且可以大幅度地调整复合材料的电阻率(1-108Ω〃cm)。

因此,由炭黑填充制成的复合型导电高分子是目前用途最广、用量最大的一种导电材料。

这主要用于抗静电材料,也可以作为面状发热体、电极材料及电磁屏蔽材料等(12)。

近年来,围绕提高炭黑填充高分子的导电性能进行了大量的研究。

例如,填充前对炭黑进行高温热处理,不仅可以增加炭黑的比表面积还可以改善其表面的化学性能。

用钛酸酯偶联剂处理炭黑表面,在改善复合体系导电性能的同时,还能提高熔体流动性和材料的力学性能。

在填充复合过程中,添加适量的分散剂或表面活性剂,可以防止炭黑粒子的聚集,从而使之在基体高分子中能够均匀分散,将炭黑与高分子的化学接枝物作为母粒,再与其它的基体高分子进行复合,则可以显著提高材料的导电性能,而且导电稳定性也得到改善(13)。

与此同时,对于具有较高导电性能的超细、多孔、专用的新品级炭黑的研制与开发也倍受重视。

3.2 金属纤维填充型导电高分子金属纤维优良的导体,尤其是将金属纤维填充到基体高分子中,经适当混炼分散成型加工后,可以制得导电性能优异的复合型导电高分子材料,其体积电阻率约为10-3-1Ω〃cm。

由于这类材料比传统的金属材料质量轻、容易成型且生产效率高,因此是近年来最有发展前途的新型导电材料和电磁屏蔽材料,国外已广泛用作电子计算机及其它电子产品的壳体材料(15)。

金属纤维的填充量对导电性能的影响规律与炭黑填充的情形相类似,但由于纤维状填料的接触几率更大,因此在填充量很少的情况下便可获得较高的导电率。

目前,国外开发和应用较多的金属纤维是黄铜纤维,其次是不锈钢纤维和铁纤维,日本日立化成工业公司研制黄铜纤维,其长度是2-15mm,直径40-120μm,很容易与基体高分子混炼。

填充体积分数为10%时,体积电阻率小于10-2Ω〃cm,屏蔽效果可达到60dB(16)。

不锈钢纤维作填料不仅强度高,在成型过程中不易折断,能保持较大的长径比,而且抗氧化性好,能保持导电性能持久稳定。

3.3 有机/无机复合材料( 1) 聚噻吩/多壁碳纳米管复合导电材料。

多壁碳纳米管( MWNTs) 以其优良的导电性能( 16. 1 S /m) 被用作填充物制备聚噻吩/碳纳米管导电复合材料[17]。

聚噻吩是一种重要的结构型导电高分子材料,在掺杂状态或非掺杂状态都具有很高的环境稳定性,并且由于其结构的多功能性,使得聚噻吩在电导体、电极材料、有机半导体等领域都有很好的应用前景。

将聚噻吩与多壁碳纳米管复合获得的导电材料具有更为优异的电学、光学性能。

聚噻吩/ MWNTs 复合材料的制备方法有很多种,常用的方法为机械共混法、溶液混合法和原位复合法。

王红敏等[18]的实验结果表明,共混聚噻吩和多壁碳纳米管在后者含量很低时,复合材料的电导率开始上升,随着MWNTs 含量的增加,电导率持续增加,当MWNTs 含量达10%~ 20%时,增长速度变得缓慢,电导率逐渐接近纯的碳纳米管,最终达到平衡值。

( 2) 多壁碳纳米管/杂萘联苯聚醚砜酮复合导电材料。

它是由多壁碳纳米管和杂萘联苯聚醚砜酮复合而成的优良导电材料。

冯学斌等[19]采用溶液共混及原位复合法,制备出多壁碳纳米管/杂萘联苯聚醚砜酮复合材料。

研究发现,随着多壁碳纳米管( MWNTs) 含量的增加,复合材料电阻率基本呈现逐渐下降的趋势,并在一定范围内发生渗流现象。

与溶液共混复合材料相比,原位复合材料具有更低的渗流阈值和更优良的导电性。

此外,在MWNTs 含量较高时,2 种材料复合的体积电阻率随MWNTs 含量变化并不明显,均保持在106 Ω〃cm数量级。

( 3) 碳纳米管( CNTs) /丁苯橡胶复合导电材料。

它是由碳纳米管和丁苯橡胶复合而成的导电材料。

Das A 等[20]探索出新的加工工艺,可更好地使CNTs 与橡胶均匀混合。

具体为: 先使CNTs 溶解于乙醇溶液中,然后将温度升高,使CNTs-乙醇悬浮液与橡胶充分混合。

这种方法制得的复合材料体现出优良的物理性质,特别是碳纳米管的高纵横比,使得这种化合物中的渗透传导网状结构可在碳纳米管的质量分数低于2%时形成。

与普通导电材料相比,这种复合物的热导性不会因纳米管的存在而受到影响。

周湘文等[21]采用喷雾干燥法制备CNTs /粉末丁苯橡胶复合材料,CNTs 在橡胶基体中得到充分分散,有利于CNTs 改性补强作用的发挥。

该类复合材料在具有优异电学性能的同时,还具有优良的力学、热学性能,在抗静电橡胶、电子元器件、电磁屏蔽制品、电喷涂和介电材料等方面有广泛的应用前景。

( 4) 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物( ABS) /膨胀石墨( EG) /碳纤维复合导电材料。

此类材料是在丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物中加入改性石墨和碳纤维后的复合材料,通过掺入碳纤维,大大增强了复合材料的强度。

王光华等[22]研究了该复合导电材料的导电性能与制备工艺,并探究了石墨含量、碳纤维含量对材料导电性能的影响,结果表明,当石墨含量< 15% 时,体积电阻率> 109 Ω〃cm,基本为绝缘体,但是当石墨含量超过15% 后,体积电阻率呈指数规律下降。

随着石墨粒子增多,粒子间距变小,复合材料中导电通路逐渐形成,导电能力增大。

若保持石墨含量( 20%) 不变,将不同含量的碳纤维分别与ABS 混合,当碳纤维含量达到1. 2%时,复合材料导电性能达到最好,接近导体的导电能力。

达到最佳导电值后,随着碳纤维含量的增加,复合材料的导电性能则呈下降趋势。

这是因为碳纤维含量较少时,碳纤维能够均匀分散于树脂中,有利于形成良好的导电通路,此时材料内部空洞较少,最终使材料表现出较好的导电能力。

( 5) 纳米石墨片/炭黑/树脂复合导电膜。

罗桂莲等[23]采用原位还原萃取分散技术制备了纳米石墨片,以氯醋树脂P( VC - Co - VAc) 为基体,成功制得了分散性良好的纳米石墨片复合导电膜; 并通过与炭黑( CB) 制得的复合膜进行对比,研究了导电填料的几何形状对复合膜导电性能的影响。

将纳米石墨片和炭黑复合制备导电膜,考察了2 种不同几何形状的导电填料之间的协同作用对复合材料导电性能的影响。

研究结果表明,纳米石墨片复合膜的导电性能明显优于炭黑导电膜; 当纳米石墨片和炭黑的体积比为4∶ 6时,二者的协同作用最佳,其导电性明显优于相同含量下的单相填料复合导电膜。

4、结束语复合型导电高分子是一种既具有普通高分子特性,又具有一定导电功能的新型功能材料。

随着现代科学技术和电子工业的迅速发展,这种新型材料的需求量将会越来越大。

这类材料开发的方向应放在以炭黑等填充的抗静电材料或面状发热体和以金属纤维填充的电磁屏蔽材料上,使填充复合型导电高分子形成一个完整的产品系列。

可以相信,随着应用基础研究的不断深入,复合型导电高分子将具有十分广阔的发展前景。

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