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导电金属纤维在塑料中的应用;;;;;;;;
良好的导电性、导热性
柔韧性和耐蚀性
大长径比和接触面积
易形成导电网络
导电塑料的导电率高;⒈拉拔法
金属纤维表面光滑,尺寸精确。但工序复杂,生产周期长,价格昂贵。
⒉切削法
以固态金属为原料,用刀具将其切削成纤维屑。方法简单,生产周期短,成本较低。但纤维截面不易均匀、光滑。
⒊熔抽法
从液态金属直接生产金属纤维。成本较低,需专门设备。;;⒈预处理
除去纤维表面粘附的灰尘和杂质,然后用清水漂洗干净。
⒉表面处理
增强纤维与聚合物的相容性和结合程度
改善加工性能和机械强度
降低导电位垒和提高材料导电性能
表面活性剂、硅烷(有机硅)偶联剂和钛酸酯偶联剂等;⒊混料
⑴单螺杆挤出机
剪切作用较小,纤维分散不易均匀。
⑵双螺杆挤出机
剪切作用大
提高螺杆转速和延长混炼时间有助于纤维分散均匀
可能会降低纤维长径比;⑶流变仪
可使纤维有一定长径比且分散较均匀,
但生产能力有限。;⒋成型
注射时宜降低螺杆转速和注射压力
提高机筒和模具温度
可加入适当的加工助剂
纤维在流动过程中有取向
纤维适宜的长径比:40-200;逾渗现象(Percolation):普遍存在于粒子填充型聚合物复合材料中,是指当填充粒子达到一定的浓度时,体系的某种物理性质发生突变的行为。
不锈钢纤维:6%~9%(体积分数)时,复合材料体积电阻率下降5~6个数量级,导热系数增大。;;长度的影响没有含量大;;;;;;;⒈如何提高金属纤维在聚合物基体中的分散性,在保证复合材料导电性能的前提下,降低导电填料用量;
⒉如何在金属纤维用量较大以提高导电性能的同时,保持或增强复合材料的力学性能、成型加工性能和其它性能。;
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