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產地 | 國產 | 防護等級 | 其他 |
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護套材質 | 其他 | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | -- | 外表材質 | 其他 |
線芯材質 | 其他 | 芯數(shù) | -- |
顏色 | 其他 | 應用范圍 | 其他 |
導電硅橡膠分為金屬粉末填充型和非金屬粉末填充型,常用的導電填料有銀粉,鎳粉、鍍銀鎳粉、石墨、炭黑、碳納米管和導電纖維等。提高硅橡膠導電性能的途徑主要有開發(fā)新型導電填料、對導電填料進行表面改性和優(yōu)化加工工藝。傳統(tǒng)導電材料多為金屬材料,也有部分非金屬材料,如石墨、炭黑和導電纖維等。隨著科學技術的進步和工業(yè)生產的發(fā)展,航空航天和電子電氣等領域對導電材料提出了新的要求,希望導電材料既具有優(yōu)異的導電性能,又能起到減震的作用,導電硅橡膠正好滿足這一要求。
硅橡膠具有良好的耐熱性、耐候性和耐寒性,還具有其它彈性體無法達到的對化學和物理作用的穩(wěn)定性。但普通硅橡膠導電性能較差,加入導電填料可以提高其導電性能,常用的導電填料有
金屬粉末(如銀粉、鎳粉和銅粉等)和非金屬材料(如石墨、炭黑、碳納米管和導電纖維等)。與金屬
粉末相比,非金屬材料的導電性能雖然較差,但能夠保證硅橡膠的物理性能。本文簡要介紹國內外導電硅橡膠的研究狀況。導電機理
早期認為導電聚合物的導電性能來自分散在聚合物中的導電粒子互相接觸,即導電通路理論。目前普遍認為聚合物產生導電性能的原理是電子隧道效應。導電通路理論
導電復合材料的導電性能由基體和填料的綜合作用來決定。當導電粒子的加入量很小時,導電粒子均勻分散在絕緣基體中,導電粒子間沒有
接觸,因此材料呈基體自身的絕緣性。隨著導電
粒子加入量的增大,導電粒子的間距變小,部分粒子接觸并相互作用,在體系中形成類似鏈狀和網(wǎng)狀形態(tài),當導電粒子用量增大到一定程度時,復合材料表現(xiàn)出良好的導電性能,這是導電粒子相互接觸形成通路的結果。使體系內形成Z大的導電網(wǎng)絡是提高導電性能的關鍵。電子隧道效應理論
導電通路理論雖然可以解釋在臨界濃度時電阻突變現(xiàn)象,但存在很多漏洞。研究發(fā)現(xiàn),當粒子間距較大和導電粒子尚未形成導電鏈時復合材料也產生導電現(xiàn)象。
有人認為粒子間隙較大時的導電現(xiàn)象是電子在間隙間躍遷的結果。導電雖然與導電網(wǎng)絡的形成有關,但不是靠導電粒子直接接觸來導電,而是熱起伏時電子在粒子中躍遷造成的。
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陶瓷化耐火硅橡膠在火焰的燒蝕下,燃燒1-2min后即開始燒結成堅硬的陶瓷狀殼體的隔絕層,這種堅硬的陶瓷狀殼體的隔絕層可以非常有效地阻擋火焰的繼續(xù)燃燒,而且在被燒2-3min后*斷煙。在接下來阻擋火焰的過程中,本身也不再產生煙霧。在前期2-3min內產生的煙霧,也是無毒、無鹵的。煙霧主要由有機硅燃燒后產生,有機硅本身不含有毒、有鹵的物質。
陶瓷化耐火硅橡膠和普通的高溫硅橡膠混煉膠的加工方法是*相同的,它具備了很好的擠出性和模壓性,可以直接用硅橡膠電線電纜設備擠出、硫化成電線電纜,無需增加設備,更無需像氧化鎂礦物防火絕緣電纜那樣需要巨額的設備投入,也無需像云母帶纏繞的耐火電纜那樣要經(jīng)過多次纏繞,費工費時,可以大幅度降低成本。用陶瓷化耐火硅橡膠生產的電線電纜可以大幅度降低成本,可以和普通的電線電纜一樣便捷的進行敷設安裝,無需像氧化鎂礦物防火絕緣電纜那樣復雜敷設,為防火電線電纜的廣泛普及和應用提供了前提條件和基礎。
陶瓷化耐火硅橡膠防火電線電纜所具備的良好的消防、防火特性,使得它可以廣泛應用于公共消防、防火安全要求非常高的場所,如普通民災、高層建筑、電梯、大小型超市商場、地鐵、機場、車站、醫(yī)院、銀行、寫字樓、賓館酒店、郵政電信大樓、展覽館、圖書館、博物館、古代建筑、學校、電力大樓、公共娛樂場所、隧道、地下建筑、倉庫等,還可以用于冶金、鋼鐵、焦炭、煤礦、電廠、輸變電站、造船、石油、化工、醫(yī)藥、核電站、航空航天、軍事、造紙等行業(yè),以及家電、汽車、公共交通設施等等。陶瓷化耐火硅橡膠防火電線電纜有著廣闊的應用前景引言硅橡膠主要是以硅元素代替碳元素形成的高分子材料,是一種直鏈狀的高分子量的聚硅氧烷,分子量一般在15萬以上,構成硅橡膠主鏈的硅氧鍵的性質決定了硅橡膠具有天然橡膠及其他橡膠所不具備的優(yōu)點,它具有很廣的工作溫度范圍(-100℃~350℃),耐高低溫性能優(yōu)異,此外,還具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性、電絕緣性、耐候性、耐臭氧性、透氣性、很高的透明度、撕裂強度,優(yōu)良的散熱性以及優(yōu)異的粘接性、流動性和脫模性,一些特殊的硅橡膠還具有優(yōu)異的耐油、耐溶劑、耐輻射及在超高低溫下使用等特性。在使用溫度范圍內,硅橡膠不僅能保持一定的柔軟性、回彈性和表面硬度,機械性能也無明顯變化,而且能抵抗長時間的熱老化。
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