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抗靜電涂料的發(fā)展現(xiàn)狀及抗靜電機(jī)理探討-閱讀頁

2024-09-07 14:22本頁面
  

【正文】 間無電流傳導(dǎo)行為。 (c)場(chǎng)致發(fā)射效應(yīng)理論 在導(dǎo)電填料含量較高的情況下,復(fù)合體系中導(dǎo)電粒子的間距較小,形成連續(xù)導(dǎo)電通道的幾率較大,這時(shí)導(dǎo)電通道機(jī)理的作用占優(yōu)勢(shì);在低導(dǎo)電填料含量、低外加電壓下,導(dǎo)電粒子的間距較大,形成鏈狀導(dǎo)電通道的幾率較小,此時(shí)隧道效應(yīng)起主要作用;在低導(dǎo)電填料含量,高外加電壓下,此時(shí)導(dǎo)電粒子間的內(nèi)部電場(chǎng)很強(qiáng),電子將有很大的幾率飛躍樹脂界面層而躍遷到相鄰導(dǎo)電粒子上產(chǎn)生電流,即場(chǎng)致發(fā)射機(jī)理起主要作用。圖中:Rp為導(dǎo)電粒子本身的電阻;Rc為導(dǎo)電粒子間的接觸電阻;Rg為樹脂界面的電阻;Cg為樹脂界面層的電容。Milewski研究了完全無規(guī)分布時(shí)填料長(zhǎng)徑比對(duì)最大填充分?jǐn)?shù)的影響,認(rèn)為長(zhǎng)徑比與最大填充分?jǐn)?shù)間存在指數(shù)關(guān)系,填料長(zhǎng)徑比與最大填充分?jǐn)?shù)曲線見圖3。 隨著導(dǎo)電纖維長(zhǎng)徑比的增加,形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)所需的纖維濃度顯著地下降。自1991年日本NEC的電鏡專家飯島教授首先發(fā)現(xiàn)碳納米管以來,短短十幾年間,這種納米尺寸的炭質(zhì)管狀物就引起了全球性物理、化學(xué)和材料等科學(xué)界的廣泛興趣。由于碳納米管具有很好的導(dǎo)電性,同時(shí)又擁有較大的長(zhǎng)徑比,因而非常適合作為導(dǎo)電填料。中國(guó)科學(xué)院成都有機(jī)化學(xué)研究所馮永成等人[4]利用碳納米管的這些特性,選擇不同管徑和不同長(zhǎng)度的碳納米管作為導(dǎo)電介質(zhì)加入到涂料中,采用超聲波進(jìn)行分散,制備出具有良好性能的導(dǎo)電涂料,并討論了碳納米管本身特性對(duì)涂料導(dǎo)電性能的影響。西安電子科技大學(xué)潘暉等人通過研究認(rèn)為[5]: (1)碳納米管作為導(dǎo)電填料時(shí),其管徑越小,涂料的導(dǎo)電性越好。(2)碳納米管作為導(dǎo)電填料的最佳長(zhǎng)徑比約為%(逾滲閾值)時(shí),碳納米管在環(huán)氧樹脂中分散效果良好,得到的涂料導(dǎo)電性能好。4結(jié)語 經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,科學(xué)家們對(duì)抗靜電涂料導(dǎo)電機(jī)理的研究和認(rèn)識(shí)逐漸深入,在最初的導(dǎo)電通道理論基礎(chǔ)上又引入了隧道效應(yīng)理論和場(chǎng)致發(fā)射效應(yīng)理論,可以更合理地解釋不同導(dǎo)電填料濃度下涂層導(dǎo)電性能的變化。近年來,隨著導(dǎo)電纖維、碳納米管等新型導(dǎo)電填料的不斷出現(xiàn)和產(chǎn)業(yè)化的實(shí)現(xiàn),代替碳系和貴金屬粉末等傳統(tǒng)導(dǎo)電填料將是必然趨勢(shì),將在電子工業(yè)、建筑工業(yè)、航空和軍用工業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮更重要的作用
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