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發(fā)布時間:2021-08-01 20:23  

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結構型高分子導電材料

是指高分子結構本身或經過摻雜之后具有導電功能的高分子材料。根據電導率的大小又可分為高分子半導體、高分子金屬和高分子超導體。按照導電機理可分為電子導電高分子材料和離子導電高分子材料。電子導電高分子材料的電導率一般在半導體的范圍。采用摻雜技術可使這類材料的導電性能大大提高。如在聚中摻雜少量碘,電導率可提高12個數量級,成為“高分子金屬”。經摻雜后的聚氮化硫,在超低溫下可轉變成高分子超導體。結構型高分子導電材料用于試制輕質塑料蓄電池、太陽能電池、傳感器件、微波吸收材料以及試制半導體元器件等。但目前這類材料由于還存在穩(wěn)定性差(特別是摻雜后的材料在空氣中的氧化穩(wěn)定性差)以及加工成型性、機械性能方面的問題,尚未進入實用階段。





導電塑料是將樹脂和導電物質混合,用塑料的加工方式進行加工的功能型高分子材料。主要應用于電子、集成電路包裝、電磁波屏蔽等領域。其導電性高分子材料一般分為結構型和復合型兩大類。結構型導電高分子聚合物是1977年才發(fā)現的,它是有機聚合摻雜后的聚,具有類似金屬的電導率。而純粹的結構型導電高分子聚合物至今只有聚氮化硫類,其它許多導電聚合物幾乎均需采用氧化還原、離子化或電化學等手段進行摻雜之后才能有較高的導電性。其代表性的產物有聚對苯撐、聚吡咯、聚苯硫醚等。還有一種叫作熱分解導電高分子,這是把*等在高溫下熱處理,使之生成與石墨結構相近的物質,從而獲得導電性。這些熱分解導電高分子的特征是無須摻雜處理,故具有優(yōu)異的穩(wěn)定性。






按導電塑料的制作方法分類,可分為結構型導電塑料和復合型導電塑料。

結構型導電塑料又稱本征型導電塑料,是指本身具有導電性或經化學改性后具有導電性的塑料。結構型高分子導電材料主要有:

(1)π共軛系高分子:如線型聚苯、層狀高聚物等;

(2)金屬螯合物:如聚酮酞菁;

(3)電荷移動型高分子絡合物:如聚陽離子、CQ絡合物。






讓塑料實現抗靜電的途徑目前有兩種

1)塑料制品表面改性,如貼導電膜、涂導電漆

2)與抗靜電劑共混,開發(fā)成抗靜電塑料,綜合成本、效能、可加工性等因素抗靜電塑料成為主要“不來電”的途徑抗靜電劑一般分為兩種,一種是析出型表面活性劑,分為陽離子型、陰離子型和非離子型表面活性劑,這些表面活性劑通過析出到塑料的表面與空氣中的水分子結合,在塑料的表面形成導電通路,從而釋放表面電荷。如此可知,析出型抗靜電劑具有一定的時效性,且受環(huán)境濕度影響很大。