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氧化锡 纯的氧化锡是绝缘体,只有当其组成偏离了化学比、产生晶格缺陷和进行掺杂时才能成为半导体 掺锑二氧化锡(ATO)是一种新型多功能透明抗静电及导电材料,纳米型优势更明显 ATO导电膜与基材的附着性好,机械强度高,不受气候和使用环境的限制 氧化锌 氧化锌晶须具有独特的性能,其结构为立体四针状,每根针状体为单晶体微纤维 氧化锌晶须是一种调到率可调的半导体材料 当其分散于涂层中时,其四针状显微结构可形成高效的导电网络通道 二氧化钛 导电性能稳定且具有一定的遮盖力 用二氧化钛配置的抗静电涂料,其耐油性、防腐性、物化性能较好,可以制成白色抗静电涂料 炭黑 烃类化合物热分解而得到的 炭黑的球形粒子是由几种没有一定标向的晶子组成的无定形结晶体 粒子越小,表面积越大,导电性能越好 挥发氛越高,导电性越差,灰分越低,导电性越好 由于炭黑粒子具有较强的凝聚力,它与其他物质(有机高分子、水及有机溶剂)的亲和力较弱,难分散和和均匀混合 石墨 石墨的性质取决于它的结构。在石墨晶体中,碳原子以sp2杂化轨道和邻近的三个碳原子形成的共价单键,并排列成六角平面的网状结构 石墨片层间容易滑动,是由于未参加杂化的p电子比较自由,相当于金属晶体中的自由电子,所以石墨具有导电、导热性能。 石墨可以配合炭黑使用 谢谢观赏 WPS Office Make Presentation much more fun @WPS官方微博 @kingsoftwps THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 可编辑 可编辑 抗静电剂 与导电剂 概述 大多数合成高分子材料都具有优异的加工性和电绝缘性,其表面电阻率很高(通常为1012~1030Ω·cm),因此在使用过程中容易积累静电荷。 静电荷累计到一定程度,会引发一系列危害。 轻则吸附灰尘,造成产品污染;重则引起火灾、爆炸等重大事故。 在涂料工业中,合成高分子材料作为成膜物质用来制备高等涂料。抗静电剂、导电剂属于典型的功能性助剂,可改变成膜物质的电性能。 一般,表面电阻率在109~1014Ω·cm的可视为抗静电材料,能使高分子材料具有这一性能的添加剂成为抗静电剂。 在工业上采用抑制静电荷的产生和促进电荷的泄来解决材料的带电问题。有以下几种方法: ①提高材料加工环境和使用场所的湿度,有利于抑制电荷的产生和促进电荷的泄漏; ②对聚合物进行结构改性,引入极性化或离子化基团,提高导电性; ③在材料加工过程中利用导电装置或在制品中加入导电性材料; ④用氧化剂或采用电晕放电处理制品表面,提高高分子材料表面的导电性; ⑤在高分子材料中添加导电性填料,如炭黑、金属氧化物粉末或金属粉末; ⑥采用导电性高分子材料或导电性涂料进行表面预处理; ⑦添加抗静电剂,提高高分子材料的极性或吸湿性。 抗静电剂 所谓抗静电剂是指涂敷于材料表面或掺和在材料内部,以防止或减轻静电积累的一类化学助剂. 外部抗静电剂是把抗静电剂以一定浓度溶于醇或醇-醇混合溶液中,对塑料等表面进行涂覆或浸渍,经干燥抗静电剂结合在制品表面,不会影响聚合物的加工性能和物理机械性能,但会因摩擦、洗涤或向聚合物内部迁移而逐步减少,因此,处理后抗静电效果难以持久。 内部抗静电剂是在聚合物材料加工前或加工中加入的,其分子分散在聚合物分子之间,表面的抗静电剂损失后能及时迁移到制品表面,使其保持比较持久的抗静电效果。但是抗静电剂容易向外迁移造成流失,故抗静电性能不能持久 抗静电剂的分类 种类 结构 主要成分 适用树脂 阳离子型 季胺盐 亲油基单烷基、二烷基 对离子卤素、硝酸、有机酸 PVC 阴离子型 磷酸盐 磺酸盐 亲油基脂肪酸、聚氧化乙烯附加物 亲油基烷基、烷基苯 PS、PE、PP、PVC 非离子型 脂肪酸 多元醇酯 ? 聚氧化乙烯附加物 亲油基单烷基、二烷基 多元醇丙三醇、聚甘油、聚氧化乙烯、山梨糖醇、多元醇 亲油基烷基胺、烷基酰胺 亲水基聚氧化乙烯 ABS、PE、PP、PVC 两性型 内胺盐 丙胺酸盐 阳离子基胺、烷基酰胺 阳离子基碳酸、磺酸 PS、ABS 高分子型 聚丙烯酸衍生物 亲水基聚氧化乙烯、碳酸、磺酸、季铵 PE、PP 阳离子型:阳离子型抗静电剂主要包括胺盐、季铵盐烷基氨基酸盐等。其中季铵盐最为重要, 抗静电性能优良, 对高分子材料有较强的附着力, 广泛用作纤维和塑料的抗静电剂。但是, 有些季铵盐化合物热稳定性差, 具有一定的毒性和刺激性, 并且与某些着色剂和荧光增白剂反应, 作为内部抗静电剂使用受到限制。 各类抗静电剂的主要特征 季铵盐是用叔胺与烷基化试剂通过季铵化 反应来合成
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