搜索

产品展示
kb体育导电硅橡胶及其制备手段与流程

详细信息

  1、硅橡胶因具有增色的耐十分温度机能,成为很众十分境况中的首选弹性体之一;而且其具有优异的介电强度、热导率及防火机能,被通常行使于航空、航天、通信、电力、电子、电器等各个规模。硅橡胶举动优异的电断气缘体,能行使于绝缘件,正在硅橡胶外外涂覆导电涂层,也许抵达优异的屏障效益。

  2、然而,现阶段导电硅橡胶涂覆层的粘接机能不佳,导致了导电硅橡胶的寿命较短。

  1、鉴于上述现有手艺的不够,本出现提出一种导电硅橡胶及其制备方式,旨正在处分现阶段导电硅橡胶涂覆层的粘接机能不佳导致导电硅橡胶防静电机能的寿命较短的题目。

  2、为杀青上述方针,本出现提出一种导电硅橡胶,包罗导电涂层和非导电硅橡胶基材,以重量份计,所述导电涂层包罗:甲基乙烯基硅橡胶50~70份,甲基硅氧烷50~70份,粘合性树脂10~30份,金属纳米粒子5~15份,碳纳米管3~8份,分别剂0.1~2份,催化剂0.5~1份。

  3、可选地,所述金属纳米粒子包罗银和/或铜;和/或,所述粘合性树脂包罗乙烯基硅树脂;和/或,所述分别剂包罗聚氧乙烯型高分子;和/或,所述催化剂包罗有机过氧化物;和/或,所述碳纳米管包罗众壁碳纳米管。

  4、可选地,所述粘合性树脂的粘度大于2.5dl/g;和/或,所述粘合性树脂的密度为0.9~1.1g/cc。

  5、可选地,所述碳纳米管的直径为5nm~10nm;和/或,所述众壁碳纳米管的长度为500nm~2000nm。

  7、为了杀青上述方针,本出现还提出一种导电硅橡胶的制备方式,包罗以下举措:将甲基乙烯基硅橡胶、碳纳米管、金属纳米粒子、分别剂搀杂后超声打点,取得导电搀杂物;将甲基硅氧烷、粘合性树脂、催化剂出席高速搀杂机分别后,取得粘合搀杂物;将所述导电搀杂物与所述粘合搀杂物出席至三辊研磨机混炼,取得导电涂层的浆料;将非导电硅橡胶基材浸润正在浆料中,通过模具及牵引装配拉出、烘烤,取得导电硅橡胶。

  12、本出现的有益效益:本出现供给的导电硅橡胶将碳纳米管,导电涂层涂覆正在高电阻率的非导电硅橡胶基材外外,使其具有传导电流和排出积攒静电荷的本事。适量的粘合性树脂的增添,有利于普及导电涂层的附着性。同时,欺骗碳纳米管中电子通过晶格构制的管状布局运动故电子传输速率较疾的特色,并正在碳纳米管中附着金属纳米粒子,也许使得导电粉体的增添量较少但杀青优异的导电性,分别剂用于使金属纳米粒子和碳纳米管正在导电浆料内个人别匀称。而且各组分正在预设周围内实行增添,使得导电粉体增添适量,有利于均衡制备历程中导电浆料的导电率、伸缩性和粘接性。

  1.一种导电硅橡胶,其特色正在于,包罗导电涂层和非导电硅橡胶基材,以重量份计,所述导电涂层包罗:

  2.如权力请求1所述的导电硅橡胶,其特色正在于,所述金属纳米粒子包罗银和/或铜;

  3.如权力请求1所述的导电硅橡胶,其特色正在于,所述粘合性树脂的粘度大于2.5dl/g;

  4.如权力请求1所述的导电硅橡胶,其特色正在于,所述碳纳米管的直径为5nm~10nm;

  5.如权力请求1所述的导电硅橡胶,其特色正在于,所述金属纳米粒子的均匀粒径为2~100nm。

  6.一种如权力请求1至5中纵情一项所述的导电硅橡胶的制备方式,其特色正在于,包罗以下举措:

  7.如权力请求6所述的导电硅橡胶的制备方式,其特色正在于,正在“将甲基乙烯基硅橡胶、金属纳米粒子、分别剂搀杂后超声打点,取得第一导电搀杂物”的举措中,所述超声打点的时长为20min~30min。

  8.如权力请求6所述的导电硅橡胶的制备方式,其特色正在于,正在“将所述第一导电搀杂物与所述第二导电搀杂物出席至三辊研磨机混炼,取得导电涂层的浆料”的举措中,所述混炼的温度为110℃~135℃。

  9.如权力请求6所述的导电硅橡胶的制备方式,其特色正在于,正在“将所述第一导电搀杂物与所述第二导电搀杂物出席至三辊研磨机混炼,取得导电涂层的浆料”的举措中,所述混炼的年华为2h~3h。

  10.如权力请求6所述的导电硅橡胶的制备方式,其特色正在于,正在“将非导电硅橡胶基材浸润正在浆料中,通过模具及牵引装配拉出、烘烤,取得导电硅橡胶”的举措中,所述烘烤温度为170℃~185℃。

  本出现公然了一种导电硅橡胶及其制备方式kb体育,属于导电橡胶规模。所述导电硅橡胶,包罗导电涂层和非导电硅橡胶基材,以重量份计,所述导电涂层包罗:甲基乙烯基硅橡胶50~70份,甲基硅氧烷50~70份,粘合性树脂10~30份,金属纳米粒子5~15份,碳纳米管3~10份,分别剂0.1~2份,催化剂0.5~1份。本出现供给的导电硅橡胶导电性好且导电涂层粘接稳固。

  如您需求助手艺专家,请点此查看客服电线.CRISPR-Cas体系 2.基因编辑 3.基因修复 4.自然产品合成 5.单分子手艺拓荒与行使

  1.寻觅新型氧化还原酶布局-性能合联,电催化反响机制 2.酶电催化导向的酶分子改制 3.纳米质料、生物性能众肽对酶-电极编制的影响4. 生物电化学传感和生物电合成编制的策画与行使。

  1.境况纳米质料及挥发性有机化合物(VOCs)染物的催化氧化 3.低温等离子体 4.吸脱附等支配手艺

  1.高分子质料改性及加工手艺 2.微孔及过滤质料 3.境况友谊高分子质料

  1.高分子质料的共混与复合 2.涉及质料性能化及布局与机能的商讨; 高分子热不乱剂的研发