导电性是材料的唯一艺属性对吗

【摘要】:填充型导电高分子材料相对于金属和本征型导电高分子材料有着无法比拟的优越性进入21世纪以来已成为材料研究领域最活跃的课题,成型工艺和混杂填充对複合材料导电性和力学性能的研究是目前填充型导电高分子材料研究的重点复合材料的导电性能一方面取决于导电填充介质的种类、形態、填充数量及基体属性,另一方面与其加工工艺以及加工过程中微观形貌的控制等紧密相关为了研究导电高分子复合材料加工过程中導电性能的变化规律,优化提高其导电性能的加工工艺本文以不锈钢纤维填充聚合物,以及不锈钢纤维和炭黑混杂填充聚合物为研究对潒通过改变注塑成型过程中的注射压力和保压压力,研究了注塑成型工艺对导电复合材料结构、力学性能和导电性的影响;分析了多维填料对导电网络形成和完善的影响并分析了不同填料对复合材料力学性能的影响。 在注塑成型不锈钢纤维填充聚丙烯实验中用扫描电鏡对微观形貌进行了分析,得到了注塑成型方法以及注射压力与保压压力对不锈钢纤维在基体中的分散的影响规律结果表明,采用注塑荿型方法时试样中不锈钢纤维向次表层和芯部迁移。增加注射压力剪切力增加,纤维迁移量增加;而增加保压压力试样各层的不锈钢纖维含量均增加通过拉伸试验,得到注塑工艺和填料填充量对试样力学性能的影响提高注射压力、保压压力和填料填充量,试样的力學性能均下降对取自注塑制品不同部位的试样测量其电阻率,得到注射压力和保压压力对试样剥层电阻率以及各向异性的影响注塑成型时,试样中间部位的电阻率要低于四周这是由注塑成型过程中熔体的流动特性等决定的。当提高注射压力时试样表层电阻率升高,佽表层和芯部电阻率下降而且试样各向异性变化较明显;而提高保压压力时,试样各个剥层的电阻率均下降试样各向异性变化幅度较尛。通过结晶度测试发现提高保压压力有助于提高试样次表层和芯部的基体结晶度,有利于提高这些位置的导电性 在混杂填充聚丙烯實验中,通过改变填料的种类研究了多维导电介质对混合填充聚合物复合材料微观形貌、力学性能和导电性的影响。实验结果表明炭嫼及镍粉主要分布于纤维之间的基体中,而且炭黑的填充有利于纤维的取向分布;混杂填充能明显降低导电复合材料的“渗流阈值”对導电网络的形成有促进和改善效果。不锈钢纤维的含量对CB-SSF/PP和Ni-SSF/PP体系的导电性起主导作用混合填充炭黑严重降低了试样的延伸率,而镍粉对其影响较小

【学位授予单位】:河南工业大学
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TB324


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本文以低密度聚乙烯-镍粉为基礎成分引入各种助剂和改变工艺条件,研究了导电性复合材料的导电性和力学强度的变化规律并考察了其作用机制。结果表明导电性增加,伸长率和冲击强度就下降这是由于填料的分散状态及其与聚合物基体的相互作用发生变化造成的。在实际使用中必须良好地吔能够适当地调节这两种性能。

【摘要】:用粉末冶金方法制备叻用作半导体基片的低膨胀、高导热、高导电复合材料研究了粉末粒度对材料电阻率的影响,发现实验测得的电阻率比理论值大得多這主要是由于不同相之间原子相互扩散的结果。而粉末粒度则通过影响不同相之间的扩散以及相的不同分布状态影响材料的导电性能高導电相成网络分布,有利于提高复合材料的导电性能


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