導(dǎo)電、抗靜電通用塑料有:PP、PS、PE、ABS等;
導(dǎo)電、抗靜電工程塑料有:PC、PA、POM、PPO、PC/ABS以及高溫材料PPS、PPA、PEI、PES、LCP等;
導(dǎo)電、抗靜電彈性體有:TPE、TPR、TPV、TPU、PVC等。
PP(導(dǎo)電料、防靜電料)用于注塑級如托盤、周轉(zhuǎn)箱、卡板、腳輪、PCB等;ABS(導(dǎo)電料、防靜電料)用于注塑托盤、電子電器外殼零配件等;
PC(導(dǎo)電料、防靜電料)注塑煤礦場所使用的電器外殼、周轉(zhuǎn)箱、IC、IC封裝及LCD托盤、晶片載體、EMI屏蔽外殼、擠出載帶片材等;PA(超導(dǎo)、導(dǎo)電、防靜電料)手寫筆、驗(yàn)鈔機(jī)、腳輪、電子電器外殼等配件;POM(超導(dǎo)、導(dǎo)電、防靜電料)適用于打火機(jī)配件、電子電器零部件齒輪。
防火TPE抗靜電
復(fù)合型導(dǎo)電塑料
復(fù)合型導(dǎo)電塑料是指經(jīng)物理改性后具有導(dǎo)電性的塑料,一般是將導(dǎo)電性物質(zhì)如炭黑、碳纖維、石墨、金屬粉末、金屬絲等摻混于樹脂中制成。在技術(shù)上它比結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電塑料成熟,不少品種已商業(yè)化生產(chǎn)。
炭黑添加型導(dǎo)電塑料 炭黑添加型導(dǎo)電塑料是目前用途最廣、用量最大的一種復(fù)合型導(dǎo)電塑料。炭黑價格低廉,可根據(jù)導(dǎo)電性的不同改變炭黑添加量,其制品的電導(dǎo)率一般為10-9~10-2 S/m。碳系導(dǎo)電填料主要有碳黑、碳纖維、碳納米管等。 目前碳黑復(fù)合型導(dǎo)電塑料是最常見、應(yīng)用最廣泛的一種導(dǎo)電塑料,因?yàn)樘己诘馁Y源豐富、價格低廉而且復(fù)合后導(dǎo)電性能穩(wěn)定持久,擁有良好的導(dǎo)電性能,加工性能好,并對塑料有一定的增強(qiáng)作用。導(dǎo)電性能與所用碳黑的粒度、結(jié)構(gòu)、品種、吸油值、孔隙率及填充量等諸多因素有關(guān),一般說來,粒度越小,吸油值越大,孔隙越多,導(dǎo)電性能越高。導(dǎo)電碳黑的品種主要有乙炔碳黑、導(dǎo)電碳黑、超導(dǎo)碳黑及特導(dǎo)碳黑等。除了乙炔碳黑是以乙炔氣體為原料外,其他的都是以油為原料,它們共同的特點(diǎn)是:表面積大、表面粗糙度大、粒度小、碳成分和揮發(fā)份較低,并且具有很高的導(dǎo)電率。 碳纖維是一種高強(qiáng)度、高模量的高分子材料,不僅具有導(dǎo)電性,而且綜合性能良好,與其它導(dǎo)電填料相比,具有密度小、力學(xué)性能好、材料導(dǎo)電性能持久等優(yōu)點(diǎn)。碳纖維的電磁屏蔽性能主要源于自身良好的導(dǎo)電性,其電導(dǎo)率隨熱處理溫度的升高而增大。因此,經(jīng)高溫處理得到的碳纖維的導(dǎo)電率已逐步接近導(dǎo)體,具有較高的電磁屏蔽性能,如經(jīng)高溫處理后的聚苯胺(PAN)基碳纖維與環(huán)氧樹脂復(fù)合制得的復(fù)合材料在頻500MHz時的屏蔽效能可達(dá)37 dB。雖然碳纖維具有碳素材料的固有特性和金屬材料的導(dǎo)電性,但要使導(dǎo)電塑料具有良好的導(dǎo)電效果,需加入較高填充量的導(dǎo)電碳纖維,這會對導(dǎo)電塑料的機(jī)械強(qiáng)度與成型加工性能產(chǎn)生不利影響。近年來,對碳纖維用適當(dāng)?shù)慕饘侔玻商岣咂鋵?dǎo)電性和電磁屏蔽性,降低它在導(dǎo)電塑料中的填充量。 碳納米管自1991年被IJjima發(fā)現(xiàn)以來,引起了物理、化學(xué)和材料等科學(xué)界的廣泛興趣。碳納米管是石墨中一層或多層碳原子卷曲而成的管狀纖維,內(nèi)部是空的,直徑在1~20 nm,分單壁和多壁。由于碳納米管具有很好的導(dǎo)電性,同時又擁有較大的長徑比,因而很適合作導(dǎo)電填料,相對于其它導(dǎo)電填料,用很少量的碳納米管就能形成導(dǎo)電網(wǎng)鏈,且其密度很小,不容易因重力的作用而聚沉。碳納米管作為導(dǎo)電相和加強(qiáng)相添加到聚合物中使材料的導(dǎo)電性能和力學(xué)性能得到改善。但碳納米管很容易團(tuán)聚,難以分散。為改善和提高碳納米管的相容性和分散性,需對碳納米管進(jìn)化學(xué)修飾,使其在端頭部分帶上羧基,從而使碳納米管表面活化。研究表明:碳納米管加入到PP、聚對苯二甲酸乙二酯(PET)、聚乙烯和PMMA中可使材料的導(dǎo)電性大幅度提高。碳納米管加入到 PS和環(huán)氧樹脂可使材料的力學(xué)性能提高。