电磁辐射与电磁屏蔽涂料的应用.

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电路中的电磁辐射与电磁屏蔽

电路中的电磁辐射与电磁屏蔽

电路中的电磁辐射与电磁屏蔽电磁辐射(Electromagnetic Radiation)是指电流在电路中流动产生的电磁波向周围空间传播的现象。

电磁辐射不仅存在于通信设备、电视机、计算机等电子产品中,也存在于家庭电器、办公设备以及工厂生产线等各个方面。

而电磁屏蔽(Electromagnetic Shielding)则是通过特定的材料和结构来削弱或阻挡电磁辐射的传播。

本文将对电路中的电磁辐射与电磁屏蔽进行探讨。

一、电磁辐射的来源及其影响电磁辐射的主要来源有两个方面,一个是电器设备本身的辐射,另一个是电路中的电流产生的辐射。

电器设备本身的辐射主要来自高频电磁波的发射以及电器设备的散热。

而电路中的电流产生的辐射则是由于电流在导线中流动时会产生磁场,磁场改变时则会产生电场,从而形成电磁辐射。

电磁辐射对人体和其他电子设备都会产生一定的影响。

对于人体来说,长期暴露在电磁辐射环境下可能会引发头痛、失眠、注意力不集中等问题,甚至会导致癌症等严重疾病。

对于其他电子设备来说,电磁辐射可能会干扰设备的正常工作,甚至造成设备损坏。

因此,对于电路中的电磁辐射问题,我们需要采取相应的措施进行屏蔽。

二、电磁屏蔽的原理和方法电磁屏蔽的基本原理是通过特定的材料和结构来吸收或反射电磁辐射,从而减少辐射的传播范围和强度。

常用的电磁屏蔽材料有导电材料、铁磁材料和导磁材料等。

导电材料主要用于吸收电磁辐射,铁磁材料则主要用于吸引磁力线,导磁材料则既能吸收电磁辐射又能吸引磁力线。

在电路中进行电磁屏蔽时,我们可以采取以下几种方法:1. 使用屏蔽罩:在电路周围设置金属屏蔽罩,可以有效地阻挡电磁波的传播。

屏蔽罩应采用导电材料,并且要保证屏蔽罩与接地线连接良好,以便将吸收的电磁能量导出。

2. 优化布线:电路的布线也是影响电磁辐射的重要因素。

合理规划和布置电路,减少电流回路的大小和长度,可以有效减少电磁辐射的产生。

3. 使用屏蔽材料:在电路布线的关键部分,如高频电源、信号线等位置,使用导电材料进行覆盖,可以减少电磁辐射的泄漏。

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案

电磁兼容解决方案电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指各种电子设备在相互连接和共存的情况下,能够在无干扰和无辐射的条件下正常工作的能力。

在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁兼容问题日益突出。

为了解决这一问题,人们提出了各种电磁兼容解决方案。

本文将从五个方面详细介绍这些解决方案。

一、电磁屏蔽技术1.1 金属屏蔽:利用金属材料对电磁波进行屏蔽,如使用金属外壳、金属屏蔽罩等。

1.2 电磁屏蔽涂料:在电子设备表面涂覆电磁屏蔽涂料,以提高设备的屏蔽性能。

1.3 电磁隔离设计:通过合理的电路布局和屏蔽结构设计,减少电磁辐射和电磁感应。

二、电磁干扰抑制技术2.1 滤波器设计:在电子设备的电源线路、信号线路等关键位置添加滤波器,以阻止电磁干扰信号的传播。

2.2 接地设计:合理的接地设计能够有效地抑制电磁干扰,如采用单点接地、分层接地等方法。

2.3 电磁屏蔽设计:在电子设备内部采用屏蔽隔离措施,减少电磁干扰的传播。

三、电磁辐射控制技术3.1 电磁辐射测试:通过对电子设备进行电磁辐射测试,了解辐射源和辐射路径,从而采取相应的控制措施。

3.2 电磁辐射限制:根据不同的电子设备,制定相应的辐射限制标准,确保设备的辐射水平在合理范围内。

3.3 电磁辐射抑制:采用电磁屏蔽、滤波器等措施,减少电磁辐射的产生和传播。

四、电磁感应抑制技术4.1 电磁感应测试:通过对电子设备进行电磁感应测试,了解感应源和感应路径,从而采取相应的控制措施。

4.2 电磁感应限制:根据不同的电子设备,制定相应的感应限制标准,确保设备的感应水平在合理范围内。

4.3 电磁感应抑制:采用电磁屏蔽、隔离设计等措施,减少电磁感应的产生和传播。

五、电磁兼容测试技术5.1 电磁兼容测试方法:制定合理的测试方法,对电子设备进行电磁兼容测试,评估设备的兼容性能。

5.2 电磁兼容测试标准:根据不同的应用领域和设备类型,制定相应的兼容性测试标准,确保设备的兼容性能达到要求。

电磁波屏蔽涂料

电磁波屏蔽涂料

电磁波屏蔽涂料随着信息技术的飞速发展,计算机网络、信息处理设备、电子通信设备及各种电器设备作为信息技术的载体已在各个行业广泛应用,特别是电子元件小型化、高度集成化以及电子仪器仪表轻量化、高速化和数字化;电磁信号,由于其易受外界电磁干扰而出现动作失误,从而带来严重后果,因此必须采取各种有效防护措施,才能保障其不受干扰和瘫痪。

从电磁信号泄露失密方面而言,无论军事机密或是商业机密,通过电磁波的泄露,都会给相关单位造成极大的损失,为此必须采取相应的屏蔽措施,防止电磁信号泄露和被侦测,以防失密;从预防电磁波污染来讲,现在对各种电磁污染危害的防护已引起环保部门和有关方面的高度重视,屏蔽电磁污染使其限定在一定区域,已成为环保领域最为活跃的研究课题之一。

电磁屏蔽涂料:是一种在化学溶剂中掺人导电颗粒,并能喷涂于 ABS 等工程塑料、玻璃钢、木材、水泥墙面等非金属材料上,对电磁波进行屏蔽的功能性涂料。

具有室温固化、附着力强的优点,是手机,显示器、打印机及各类仪表的非金属壳体进行电磁屏蔽最为简便的一种处理方式。

电磁屏蔽涂料由合成树脂、导电填料、溶剂配制而成,将其涂覆于基材表面形成一层固化膜,从而产生导电屏蔽效果。

涂覆方法主要采用喷涂、刷涂、浸涂和辊涂等。

导电涂料作为电磁屏蔽材料的最大优点是成本低,简单实用且适用面广,使用最多的是银系导电涂料,也是开发最早的品种之一。

目前常用的电磁屏蔽涂料主要是以复合法制得的,它由树脂、稀释剂、添加剂以及导电性填料等所组成。

树脂具有粘接性,常用的有环氧树脂、聚氨酯、酚醛、聚酰亚胺、丙烯酸等树脂。

使用时可根据其固化条件,耐温、耐磨、硬度、挠曲等要求加以选择,也可将各类树脂混合使用以获得综合性能。

稀释剂和添加剂用以降低树脂的粘度,浸润填充物,常用的有甲基溶纤剂、松木油、乙二醇丁醚醋酸酯等,烯释剂一般不采用溶剂型的,以避免发生气泡而降低导电性和粘接性。

添加剂用来改进导电胶的性能,如分散剂能使导电填料充分分散,补强剂能增大附着力等。

电磁屏蔽在建筑工程中的应用

电磁屏蔽在建筑工程中的应用

电磁屏蔽在建筑工程中的应用摘要:当今社会电磁辐射问题日益严重,这些电磁辐射不仅会危害人类的身体健康,还会对各类电子设备造成危害。

针对民用建筑及军事工程中的电磁辐射和电磁泄露问题,各国在建筑电磁防护方面已开展了广泛的研究。

本文主要介绍屏蔽材料建筑电磁防护领域的研究及应用现状,以及近年来使用新型复合材料提高屏蔽效能的研究进展,并对今后建筑用电磁屏蔽材料的研究及发展作了展望。

关键词:电磁波;建筑工程;屏蔽材料1.绪论随着电子信息技术的发展,射频设备数量的增多带来的电磁辐射也不断增加。

一些特殊场所对计算机及其外设的信息安全有较高的要求,对防止设备的电磁泄漏也有较高的要求[1]。

在建筑上采用电磁屏蔽技术可抑制电磁干扰、减少辐射危害[2]。

我国在建筑用电磁屏蔽材料方面的研究起步较晚技术理论还不成熟,研制成功的建筑用电磁屏蔽材料的种类较少,很多研究尚处于实验室阶段[3]。

1.电磁屏蔽原理及电磁屏蔽材料根据来源的不同,将电磁辐射可分为天然辐射和人工辐射两类。

天然电磁辐射是自然界的各种变化和现象引起的;人工产生电磁辐射则比较广泛,如广播、家电、通信设备、医疗设备等[1]。

电磁屏蔽技术主要通过金属的电流来防治电磁场的干扰。

在建筑工程中,应用电磁屏蔽技术非常重要,由于在施工中需要运用很多精密的仪器,假如遭到了电磁场或者雷电的损坏,就会影响施工效率[4]。

金属材料是传统电磁屏蔽材料,常用于电场以及高低频电磁场的屏蔽;铁磁类常用于低频磁场的屏蔽;添加合金元素可进一步提高屏蔽性能[2]。

若虚高频的屏蔽效能,可采用双层金属网[5]。

复合型电磁屏蔽材料常见的复合方法有填充法和表层导电法[6]。

1.电磁屏蔽技术在建筑工程上的应用3.1 混凝土电磁屏蔽材料混凝土是主要的建筑材料,但其对电磁波的屏蔽效果不佳,添加高电导率或高磁导率的物质可使其成为电磁屏蔽混凝土,工程中也可利用结构楼板内的钢筋做屏蔽体,以屏蔽对相邻上下层房间的干扰[6]。

射频屏蔽的方法

射频屏蔽的方法

射频屏蔽的方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:射频屏蔽是指通过一系列方法来隔离和阻断无线电频率信号的传播和干扰,以确保无线电设备和系统的正常工作。

在当今数字化、信息化的社会中,射频屏蔽技术的应用越来越广泛,涉及通信、电子、医疗、军事等领域。

本文将介绍一些常见的射频屏蔽方法,帮助读者更好地了解和运用这一技术。

一、金属屏蔽罩金属屏蔽罩是射频屏蔽的常用方法之一,通过将需要屏蔽的设备或部件包裹在金属罩内,可有效隔离外部无线电频率信号的干扰。

常见的金属材料包括铝、镍铜合金、钢铁等,其屏蔽性能与材料的导电性和透射性有关。

二、金属屏蔽板金属屏蔽板是一种常见的射频屏蔽材料,可以直接用于设备表面或内部的电路板屏蔽。

通过将金属屏蔽板布置在设备内部或电路板上,可以有效减少射频信号的泄漏和干扰,提高设备的抗干扰能力。

金属屏蔽板的选择应考虑其材料、厚度、表面处理等因素。

三、射频屏蔽涂料射频屏蔽涂料是一种特殊的材料,具有良好的射频屏蔽性能。

通过在设备表面或内部涂覆射频屏蔽涂料,可以有效隔离无线电频率信号的干扰。

射频屏蔽涂料的选择应考虑其屏蔽性能、耐久性和适用范围等因素。

四、射频屏蔽隔帘射频屏蔽隔帘是一种被动屏蔽装置,常用于射频实验室、医疗设备室等场景。

通过使用具有射频屏蔽性能的材料制作隔帘,可以有效隔离外部射频信号的干扰,保证实验设备和医疗设备的正常运行。

五、接地屏蔽接地屏蔽是一种常见的射频屏蔽方法,其原理是通过将设备或线路的外壳、屏蔽罩等与地线相连,将外部射频信号引入地线,从而减小信号的干扰。

良好的接地设计和接地屏蔽可以有效减少电磁干扰,提高设备的稳定性和抗干扰能力。

六、射频屏蔽橡胶射频屏蔽橡胶是一种具有良好屏蔽性能的材料,常用于制作射频屏蔽垫、垫圈等部件。

通过在设备的接口、连接部件等位置使用射频屏蔽橡胶,可以有效隔离外部射频信号的干扰,提高设备的抗干扰能力。

总结:射频屏蔽技术在现代电子领域扮演着重要的角色,不仅可以保障通信设备和系统的稳定性和可靠性,也对提高设备的抗干扰能力具有积极的作用。

粉末涂料的电磁屏蔽性能研究与优化

粉末涂料的电磁屏蔽性能研究与优化

粉末涂料的电磁屏蔽性能研究与优化随着电子技术的不断发展和应用,电磁辐射对人们的生活产生了重要影响。

为了保障人体健康和电子设备的正常运行,电磁辐射的控制和屏蔽成为一项重要的研究课题。

粉末涂料作为一种常见的电磁屏蔽材料,具有较好的屏蔽效果和广泛的应用前景。

本文将围绕粉末涂料的电磁屏蔽性能展开研究,并探讨如何优化其性能。

首先,我们需要了解粉末涂料的电磁波屏蔽机制。

粉末涂料主要通过两种方式实现电磁波屏蔽:反射和吸收。

当电磁波射到粉末涂料表面时,一部分电磁波会被反射回去,另一部分则会被吸收。

反射和吸收的比例取决于粉末涂料的成分和结构。

因此,我们可以通过调整粉末涂料的成分和结构来优化其电磁屏蔽性能。

其次,要研究粉末涂料的电磁屏蔽性能,我们需要选择合适的实验方法和评价指标。

一种常用的实验方法是将粉末涂料均匀地涂覆在待测试材料表面,并使用适当的设备测量其电磁波屏蔽效果。

评价指标可以包括屏蔽效率、屏蔽效果的频率响应、表面观察等。

通过实验数据的分析和对比,可以确定最佳粉末涂料配方和涂层结构。

要优化粉末涂料的电磁屏蔽性能,首先需要考虑材料的选择和组分的设计。

一些金属粉末如铜铝和银等具有良好的导电性和屏蔽性能,可以作为粉末涂料的主要成分。

此外,还可以添加一些填充材料和增塑剂,以提高涂料的可塑性和粘附性。

同时调整涂料的配方和成膜工艺,可以改变涂层的厚度和结构,从而改善电磁屏蔽效果。

此外,还可以通过纳米技术对粉末涂料进行改性,以进一步提高其电磁屏蔽性能。

纳米材料具有较大的比表面积和较高的表面能,能够显著增强材料的吸收能力和屏蔽效果。

一些纳米粉末如石墨烯、纳米银和铜氧化物等可以通过添加到粉末涂料中来实现性能优化。

最后,为了实现粉末涂料的电磁屏蔽性能的优化,我们还应考虑涂料涂覆工艺和应用环境的因素。

合适的涂层厚度和涂覆方法可以提高电磁屏蔽效果。

同时,涂料在使用时要考虑其与周围环境的匹配性和稳定性,避免因温度、湿度等因素引起性能变化。

电磁屏蔽导电涂料厚度标准

电磁屏蔽导电涂料厚度标准

电磁屏蔽导电涂料厚度标准电磁屏蔽导电涂料是一种特殊的涂料,具有导电性能并能有效屏蔽电磁辐射。

在应用于电子设备和通信系统等领域时,确定合适的涂料厚度非常重要,以确保其有效的电磁屏蔽性能。

以下是关于电磁屏蔽导电涂料厚度标准的详细信息。

1. 电磁屏蔽导电涂料的作用和原理电磁屏蔽导电涂料的主要作用是用于屏蔽电磁辐射。

电子设备和通信系统中的电磁辐射可能对周围的设备和环境产生干扰和损害,因此需要采取措施来限制电磁辐射的传播范围。

导电涂料通过其导电性能,能够吸收和散射电磁波,从而减少电磁辐射的传播。

导电涂料的导电性能取决于其中添加的导电材料,如金属颗粒或导电纤维。

这些导电材料能够形成连续的导电网络,使涂料表面具有良好的导电特性。

当电磁辐射通过导电涂料时,导电网络能够吸收电磁波并将其转化为热能。

2. 电磁屏蔽导电涂料厚度的影响因素电磁屏蔽导电涂料的厚度对其屏蔽效果有重要影响。

合适的涂料厚度可以提供足够的导电路径,确保电磁辐射能够被有效吸收和散射。

以下是影响涂料厚度选择的关键因素:2.1 材料的电导率导电涂料中添加的导电材料的电导率直接影响导电网络的连通性。

通常,电导率越高,涂料对电磁辐射的屏蔽效果越好。

因此,在选择涂料厚度时,应考虑导电材料的电导率。

2.2 频率范围电磁波的频率范围也会影响涂料厚度的选择。

不同频率的电磁波在导电涂料中的传播方式不同。

对于低频电磁波,涂料厚度可以较大,因为电磁波的穿透能力较弱。

而对于高频电磁波,应采取较薄的涂料厚度,以提供更好的屏蔽效果。

2.3 设备要求不同的电子设备和通信系统对电磁屏蔽的要求也不同。

有些设备需要更高的屏蔽性能,因此需要较厚的涂料层来提供更好的屏蔽效果。

而对于其他应用,较薄的涂料层可能已经满足要求。

3. 常见的电磁屏蔽导电涂料厚度标准根据不同的应用需求,各行业和组织制定了不同的电磁屏蔽导电涂料厚度标准。

以下是一些常见的标准:3.1 航空航天领域航空航天领域对电磁屏蔽要求较高,常用的涂料厚度标准为10-20微米。

电磁波屏蔽材料分类及应用

电磁波屏蔽材料分类及应用

电磁波屏蔽材料分类及应用电磁波屏蔽材料是指具有屏蔽电磁波能力的材料,主要用于阻挡电磁波的传播和降低电磁波的干扰。

根据屏蔽效果和工作频率范围的不同,电磁波屏蔽材料可以分为导电性材料和电磁屏蔽材料两大类。

一、导电性材料1. 金属材料:金属材料是最常见的导电性材料,具有较高的电导率和良好的电磁屏蔽效果,常见的金属材料有铜、铝、镍、钢铁等。

金属材料可以有效地反射和吸收电磁波,并将其转化为热能散发出去,从而降低电磁波的干扰。

金属材料通常用于制作金属屏蔽箱、金属屏蔽膜和金属屏蔽网等。

2. 导电涂料:导电涂料是一种将导电颜料或导电填料加入到涂料体系中制成的特殊涂料,具有较好的导电性能和电磁屏蔽效果。

导电涂料具有涂覆方便、造价较低的优势,可以广泛应用于各种需要电磁屏蔽的设备和电子产品中。

3. 导电橡胶:导电橡胶是一种将导电填料加入到橡胶基质中制成的材料,具有良好的弹性和韧性,同时具备较高的导电性能和电磁波屏蔽效果。

导电橡胶在航空航天、电子通信、医疗器械等领域得到广泛应用。

二、电磁屏蔽材料1. 电磁屏蔽膜:电磁屏蔽膜是一种由多层薄膜复合而成的材料,具有良好的屏蔽效果和较高的透明度。

电磁屏蔽膜表面经过特殊处理,表现出较好的耐腐蚀性和耐磨性。

电磁屏蔽膜广泛应用于电子显示器、手机等设备的屏幕保护膜中。

2. 电磁屏蔽布:电磁屏蔽布是一种由导电金属纤维和织物基材组成的材料,具有良好的导电性能和灵活性。

电磁屏蔽布可以做成各种形状和尺寸的屏蔽罩,用于包覆电子设备和仪器仪表,有效地降低电磁波的干扰。

3. 电磁屏蔽粉末:电磁屏蔽粉末是一种将导电粉末加入到塑料或橡胶基质中制成的材料,具有良好的导电性和电磁屏蔽效果。

电磁屏蔽粉末可以用于制作电磁屏蔽材料,如电磁屏蔽膜、电磁屏蔽涂料等。

根据应用领域的不同,电磁波屏蔽材料还可以分为电子产品屏蔽材料、医疗器械屏蔽材料、航空航天屏蔽材料等。

在电子产品中,电磁波屏蔽材料主要用于手机、电脑、电视等设备的屏幕、外壳和内部电路的屏蔽,以提高设备的抗干扰能力和电磁兼容性。

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技术交流化学与粘合 2000 年第 4期?189 ? 文章编号 :1001 - 0019 (2000) 04 - 0189 - 02 电磁辐射与电磁屏蔽涂料的应用李勇 ( 上海交通大学高分子材料研究所 ,上海 200240) 摘要 : 综述了电磁辐射引起的影响及能屏蔽电磁辐射涂料的组成与应用。

屏蔽涂料可用金属导电粉为填料与高分子材料混合而构成。

介绍了导电涂料在电磁屏蔽领域里的应用与发展趋势。

关键词 : 屏蔽涂料 ; 导电涂料 ; 电磁辐射中图分类号 : TQ 63017 + 9 文献标识码 : A Application of Electromagnetic R adiation and Electromagnetic Shield Coatings LI Y ong ( Polymeric Materials Research Institute , Shanghai jiaoTong University , Shanghai 200240 , China) Abstract :The effect of electromagnetic radiation ,the composition and application of electromagnetic shield coatings were discussed. Electromagnetic shield coatings were prepared by blending of metal powders and resins. The developments and advances of composites of electro - magnetic shield coatings were introduced in detail . Key words :electromagnetic shield coatings ;conductive coatings ;electromagnetic radiation 前言我们生活的环境中实际上充满了形形色色的电磁辐射 ,一般说来这种看不见的电磁射线对正常人的影响是微不足道的 ,但随着科学技术的日益发展 , 制订了防止电磁干扰的各种法规 , 其中较著名的法规包括国际无线电抗干扰特别委员会颁布的 CISPR 国际标准 , 美国联邦通迅委员会的 FCC 规定 , 德国的VDE 法规等。

在已实施有关法规的国家中 ,凡电磁波干扰的控制达不到标准的电子电气产品不允许出厂和进口 ,用以限制电磁辐射的影响。

因此能屏蔽电磁辐射的各类涂料也随之发展起来。

越来越多迹象表明这些电磁辐射确实对人体有害。

有报导说美国电磁场学专家历时 9 年完成的关于电磁场对人体健康的影响的报告指出 , 数以百万计的人们由于长期暴露在较强的电磁场线的辐射中而患癌症和退化性疾病的危险正在增加。

同时也提出高频电磁波直接对生物肌体细胞产生“加热” 作用。

由于它是穿透生物表层直接对内部组织加热 , 而生物体内部组织散热又困难 , 所以往往肌体表面看不出什么 ,而内部组织已严重“烧伤” 。

因此有科学家称这种电磁辐射为人类的无形杀手 , 但电磁辐射对人 1电磁屏蔽涂料的组成通常高分子材料的体积电阻率约在 1010 ~1020 Ω? 之间 , 在这种情况下只能作为电气绝缘材料 cm 使用而无法用作为具有导电功能的电磁屏蔽材料。

目前为适应电子工业发展的需求已经发展了一些带有导电性能的高分子材料 , 这类高分子材料的体积电阻率小于1010Ω? ,但要能作为较好屏蔽材料的 cm 高分子材料 ,这类材料的电阻率一般需要求小于 10°Ω? ,要制成这种电阻率的高分子材料 , 大致可用 cm 合成法与复合法两大类 ,合成法是 70 年代以后开发的 ,用电解聚合法合成的分子结构本身或经过掺杂处理之后具有导电功能的共轭聚合物 , 其中最典型的代表是聚乙炔、聚吡咯、聚对苯撑等。

复合法制得的导电材料是以高分子材料为基体加入各种导电物类影响的程度至今还在进一步探索之中。

电磁辐射对电子产品同样有着不可低估的影响。

随着电子产品的微型化 ,集成化、轻量化和数字化 ,导致日常使用的电子产品易受外界电磁波干扰而出现误动、图像障碍以及声音障碍等。

如果影响严重则会产生民航导航失误及电脑控制的生产流水线失控等事件。

为此有关国际组织及发达国家先后收稿日期 :1999 - 11 - 20 作者简介 : 李勇 (1959 - ) ,男 ,上海市人 ,学士学位 ,工程师 ,主要从事导电涂料的制备、表征和应用。

Technique exchange Chemistry and Adhesion № 2000 4 ?190 ? 质经过分散复合 , 层压复合等方法处理后而具有导电功能的多相复合体。

它既具有导电功能 , 同时又具有高分子材料的许多优异性。

目前常用的屏蔽涂料主要是以复合法制得的 , 它是由树脂、稀释剂、添加剂以及导电性填料等所组成。

树脂具有粘接性 , 常用的有环氧树脂、聚氨酯、酚醛、聚酰亚胺、丙烯酸等树脂。

使用时可根据其固化条件 ,耐温、耐磨、硬度、挠曲等要求加以选择 , 也可将各类树脂混合使用以获得综合性能。

稀释剂和添加剂用以降低树脂的粘度 ,浸润填充物 ,常用的有甲基溶纤剂、松木油、乙二醇丁醚醋酸酯等 , 稀释剂一般不采用溶剂型的 , 以避免发生气泡而降低导电性和粘接性。

添加剂是用来改进导电胶的性能 , 如分散剂能使导电填料充分分散。

补强剂能增大附着力等。

导电性填料一般是金、、、银铜镍等金属粉末和碳、石墨等非金属粉末。

金粉的导电性最高 ,化学稳定性好 ,但价格昂贵 ,以致使用受到限制。

银粉的导电性也很优良 ,价格较金粉为低 ,虽然配胶后易沉淀 ,有“迁移” 现象 , 但还是较为普遍采用。

铜、镍的性能与银相近 ,价格比银低得多 , 但易氧化 , 导电性不稳定 ,配胶的耐久性差。

碳、石墨粉末作为导电填料 ,其分散性好 ,价格低廉 ,但导电性较差 ,用作电磁屏蔽是较为理想的材料。

表1屏蔽涂料用填料的分类体系类别炭黑炭系品种乙炔炭黑油炉法炭黑热裂法炭黑槽法炭黑天然石墨人造石墨铜、、、镍铁铝银等主要特点导电性好、纯度高导电性能较好导电性差、成本低导电性差、粒径小、可用于着色导电性较小、难粉碎导电性较小易氧化变质价格较昂贵导电性较差方早在 60 年代就将它用作电磁屏蔽材料 ,银系涂料β 性能稳定 ,屏蔽效果极佳 ( 可达 65d 以上 ) , 但由于其成本太高 ,只能适合于某些特定的场合 ,镍系涂料价格适中 ,屏蔽效果好 , 抗氧化能力比铜强 , 因而成为当前欧美等国电磁屏蔽用涂料的主流。

其涂层厚μ μ 度为 50 m~70 m 时体积电阻率为 10 - 3Ω? , 屏蔽cm β 效果可达 30~60d ( 500~1000HE) 。

例如 TBA 公司开发的 ECP 502X 和 ECP 503 ,Acheson Colloids 公司的 Elecotrody 440 S 以及 BEE 化学公司的 Isolex R65 等均为镍系产品涂料 , 但镍系涂料在低频区 ( < 30MHZ) 的屏蔽效果不如铜系涂料。

铜系涂料导电性好 , 但抗氧化性差。

随着近年抗氧化技术的发展 , 铜系涂料的开发与应用也逐渐增多。

如日本昭和电工公司的铜/ 丙稀酸树脂 ( 牌号为 Copalex100) 由于对铜进行了特殊处理 , 导电性能比较稳定 ,其用量仅为镍系涂料的一半。

由于铜的体积电阻率比镍小 ,因此在涂层厚度相同时 ,铜系涂料的表面电阻率比镍系涂料低。

铜系涂料的其他产品如 TBA 公司的 ECP 510 ,Acheson Colloids 公司的 Elecotrody 437 ,BEE 化学公司的 lsolex R73 以及化成工业公司的 ES 3000 等。

目前主要采用如下两种处理技术来防止铜粉的氧化 , 一是用抗氧剂对铜粉进行处理 ,或有较不活泼金 ( 如 Ag ,Al ,Sn 等) 包覆铜粉表面。

其中抗氧剂包括有机胺、有机硅、有机钛、有机磷等化合物。

另一种方法是在制备铜系涂料过程中 ,加入还原剂或其他添加剂等成分 ,从而制得具有抗氧化的导电涂料。

铜粉表面镀银后体积电阻率可达 10 - 2Ω? , 与银系涂料相当 , 屏蔽效果良好。

涂 cm m m 层厚30 μ 的屏蔽效果相当于60 μ 厚的镍系涂料 ,价格较低 ,因此可以作为一般工业用电磁屏蔽材料。

对于石墨和碳黑等碳素系导电涂料 , 需要用高电导性和高结构性的碳黑作填料才能使其体积电阻Ω cm 降至 10° ? 以下 , 最低可达 10 - 2Ω? 左右。

由 cm 于碳系涂料的导电性相对较差 , 用作电磁屏蔽材料的效果比其他金属填料要差一些。

但碳系涂料具有耐环境性好 ,密度小 ,价格低等特殊优点。

近年来国外正致力于发展复合型导电填料 , 这种导电填料以一种价廉、质轻的材料 ( 如玻璃、、云母石墨等) 作为基底或芯材 ,在其表面包覆一层或几层化学稳定性好耐腐性强 , 电导率高的导电物质 ( 如银、、 ) 而得到复合材料。

目前导电云母以其镍铜等比重小、导电性好、有光泽、颜色可调等优点而受到( 下转第 194 页) 石墨金属粉 ZnO 、、 2 、 PbO TiO V VO 金属系金属氧化物SnO 、2O3 、 2 、 Sb2O 、 2O3 等 ln 镀金属玻璃纤维、无机材料玻璃微珠、、云母炭纤维等加工时存在变质问题 2屏蔽涂料的开发应用屏蔽涂料是将合成树脂、导电填料、溶剂配制而成 ,将其涂覆于基材表面形成一层固化膜 ,从而产生导电屏蔽效果。

涂覆方法主要采用喷涂、、刷涂浸涂和辊涂等方法。

导电涂料作为电磁屏蔽材料的最大优点是成本低 ,简单实用且适用面广 ,使用最多的是银系导电涂料 , 也是开发最早的品种之一。

美国军 Technique exchange Chemistry and Adhesion № 2000 4 ?194 ? 212 定量分析 C%= 表1 样号 1 2 # # 采用外标法定量 ( 单点校正) A2 ×P A1 3实样分析 ( 见表 2) 表2 样号99 - 10 - 2 99 - 11 - 7 C%—样品中 N - PMI 的含量标样含量/ % 0140 1114 A1 A2 ( 标样峰面积) ( 样品峰面积) 13689 91015 13924 89874 样品含量/ % 0141 1113 A1 —标样峰面积平均值 A2 —样品峰面积平均值 P—标样的百分含量 4结论213 精密度和回收率 N - PMI 的含量/ % 0164 1104 取标样进行分析 ,取平行测定 3 次的结果见表 1 。

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