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导电硅橡胶分为金属粉末填充型和非金属粉末填充型,常用的导电填料有银粉,镍粉、镀银镍粉、石墨、炭黑、碳纳米管和导电纤维等。提高硅橡胶导电性能的途径主要有开发新型导电填料、对导电填料进行表面改性和优化加工工艺。传统导电材料多为金属材料,也有部分非金属材料,如石墨、炭黑和导电纤维等。随着科学技术的进步和工业生产的发展,航空航天和电子电气等领域对导电材料提出了新的要求,希望导电材料既具有优异的导电性能,又能起到减震的作用,导电硅橡胶正好满足这一要求。
硅橡胶具有良好的耐热性、耐候性和耐寒性,还具有其它弹性体无法达到的对化学和物理作用的稳定性。但普通硅橡胶导电性能较差,加入导电填料可以提高其导电性能,常用的导电填料有
金属粉末(如银粉、镍粉和铜粉等)和非金属材料(如石墨、炭黑、碳纳米管和导电纤维等)。与金属
粉末相比,非金属材料的导电性能虽然较差,但能够保证硅橡胶的物理性能。本文简要介绍国内外导电硅橡胶的研究状况。导电机理
早期认为导电聚合物的导电性能来自分散在聚合物中的导电粒子互相接触,即导电通路理论。目前普遍认为聚合物产生导电性能的原理是电子隧道效应。导电通路理论
导电复合材料的导电性能由基体和填料的综合作用来决定。当导电粒子的加入量很小时,导电粒子均匀分散在绝缘基体中,导电粒子间没有
接触,因此材料呈基体自身的绝缘性。随着导电
粒子加入量的增大,导电粒子的间距变小,部分粒子接触并相互作用,在体系中形成类似链状和网状形态,当导电粒子用量增大到一定程度时,复合材料表现出良好的导电性能,这是导电粒子相互接触形成通路的结果。使体系内形成大的导电网络是提高导电性能的关键。电子隧道效应理论
导电通路理论虽然可以解释在临界浓度时电阻突变现象,但存在很多漏洞。研究发现,当粒子间距较大和导电粒子尚未形成导电链时复合材料也产生导电现象。
有人认为粒子间隙较大时的导电现象是电子在间隙间跃迁的结果。导电虽然与导电网络的形成有关,但不是靠导电粒子直接接触来导电,而是热起伏时电子在粒子中跃迁造成的。
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陶瓷化耐火硅橡胶防火电线电缆所具备的良好的消防、防火特性,使得它可以广泛应用于公共消防、防火安全要求非常高的场所,如普通民灾、高层建筑、电梯、大小型超市商场、地铁、车站、医院、银行、写字楼、宾馆酒店、邮政电信大楼、展览馆、图书馆、博物馆、古代建筑、学校、电力大楼、公共娱乐场所、隧道、地下建筑、仓库等,还可以用于冶金、钢铁、焦炭、煤矿、电厂、输变电站、造船、石油、化工、医药、核电站、军事、造纸等行业,以及家电、汽车、公共交通设施等等。陶瓷化耐火硅橡胶防火电线电缆有着广阔的应用前景。 陶瓷化耐火硅橡胶为消防、防火又提供了一个新型的、安全的防火、消防材料,特别是为防火电线电缆的制造又开辟出一条新思路和新方法;它的诞生使得防火电线电缆的生产加工、敷设安装和应用得到了进一步简化。和以往的防火电缆相比,成本得到大幅度降低,为广泛普及、推广,特别是应用于普通民用,提供了可能性,从而在相当大的程度上保障了人民群众的生命、生活和财产的安全硅橡胶兼有无机和有机性质的高分性体绝缘材料它的分子主链是硅原子和氧原子交替组成 (硅氧键能达)比一般橡胶结合键能要大得多所以硅橡胶具有很高的热稳定性。又因它的分子侧链上引入了极少量的不饱和的乙烯基和有机基团如引入了这种结构的硅橡胶具有优良的耐热老化和耐候老化对臭氧和紫外线的作用也十分稳定且具有优异的电绝缘性能其体积电阻率高达击穿电压也高达介电损耗角正切介电常数为并在高压下电晕放电及电弧具有优良和阻尼作用。阻 燃高温硫化硅橡胶电缆线 胶料它不仅具有硅橡胶的优异性能而且还具有阻燃自熄的特性是、核工业、光纤、电讯、家用电器、汽车、建材、地下建筑、井下矿山、电线电缆等领域不可 缺少的安全材料。所以用硅橡胶生产的电缆线 尤其是用阻燃高 温硫化硅橡胶电缆线 胶料生产的电缆线可以长期在高温下运行年在常温下可运行数十年并且电气性能在很宽的温度和频率范围内变化很小。对于同样截面积的电缆线使用阻燃硅橡胶替代普通绝缘材可承受的电流超载因而设备空间狭窄或在临时过载情况下使用阻燃硅橡胶电缆线 胶料生产的电缆线 具有十分重要意义。试验部份阻燃胶的阻燃机理高聚物的燃烧过程是一个剧烈的热氧化过程阻止高聚物的燃烧关键是阻止高聚物的裂解若在这一步采用物理或化学方法控制高聚物的裂解就能阻止高聚物的燃烧和蔓延通过降温、隔热和隔 绝空气是基本的方法另外终止燃烧过程中过氧化物分解生成性质活泼的羟基更是至关重要的。
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