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PC/ABS加碳纤

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产品名称: PC/ABS加碳纤
产品型号: 现货 PC/ABS加碳纤
产品展商: 其它品牌
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简单介绍

PC/ABS加碳纤复合型导电高分子材料是指以结构型高分子材料为基体(连续相)与各种导电性物质(如碳系材料、金属、金属氧化物、结构型导电高分子等)为添加剂(分散相),通过分散复合、层积复合、表面复合或梯度复合等方法构成的具有导电能力的材料。其中分散复合方法是将导电材料粉末或纤维通过混合的方法均匀分布在聚合物基体中,导电粉末粒子或者纤维之间构成导电通路实现导电性能。 高分子基体材料 PC/ABS加碳纤高分子材料作为复合导电材料的连续相和黏结体起两方面的作用:发挥基体材料的物理化学性质和固定导电分散材料。一般来说绝大多数的常见高分子材料都能作为复合型导电材料的基体。高分子材料与导电材料的相容性和目标复合材料的使用性能是选择基体材料经常考虑的主要因素。


PC/ABS加碳纤  的详细介绍

中文名 PC/ABS加碳纤  外文名  PC/ABS/ABSet 10% Fibre de carbone

原  料  密度:1.41 g/cm3 成型收缩率:0.1 % 缺口冲击强度:110 拉伸强度:138 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:214 MPa 弯曲模量:11000 MPa 热变形温度:140 ℃

目前常见的导电性材料有金属、石墨、金属氧化物等,这些材料或者由于化学性能不稳定(如金属材料在正常环境下容易氧化生锈),或者机械性能不佳(如石墨的强度和硬度很小),或者加工性能较差(如金属加工需要高温克服上述缺陷的一个重要方法是与性能优异的高分子材料复合,构成的复合材料一般同时具有导电材料的低电阻性质和高分子材料良好的使用性能。PC/ABS加碳纤这种复合材料称为复合导电高分子材料。

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专业从事PC/ABS加碳纤、加碳纤增强的PC/ABS、玻纤增强PC/ABS、碳粉(碳纤)导电PC/ABSPC/ABS改性材料.聚碳酸酯改性材料的主要规格有PC/ABS+10%玻纤,PC/ABS+15%玻纤,PC/ABS+20%玻纤,PC/ABS+30%玻纤,PC/ABS+25%玻纤.PC/ABS材料耐热抗冲击加工性能好等优势.

主要规格:

PC/ABS增韧,增韧PC/ABS:高冲击PC/ABS,PC/ABS高韧性材料,耐低温PC/ABS,耐寒PC/ABS;玻纤增强PC/ABS:PC/ABS10%GF玻纤,PC/ABS+15%GF玻纤,PC/ABS+20%GF玻纤,PC/ABS+30%GFPC/ABS+25%GFPC/ABS:PC/ABS+10%CF,PC/ABS+15%CF,PC/ABS+20%CF,PC/ABS+30%CF,PC/ABS+25%CF;

    导电PC/ABS:抗静电PC/ABS,导电PC/ABS,阻燃绝缘PC/ABS【散货柜货】等。

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复合导电高分子材料的结构

    (1)分散复合结构  分散复合型导电高分子通常选用物理性能适宜的高分子材料作为基体材料。导电性粉末、PC/ABS加碳纤等材料采用化学或物理方法均匀分散在基体材料中。当分散相浓度达到一定数值后,导电粒子或纤维之间相互接近构成导电通路。当材料两端施加电压时,载流子在导电粒子或纤维之间定向运动,形成电流。这种导电高分子材料其导电性能与导电添加材料的性质、粒度、分散情况,以及聚合物基体的状态有关。在一般情况下复合导电材料的电导率会随着导电材料的填充量的增加、导电粒子粒度的减小,以及分散度的增加而增加,这是因为在上述条件下可以形成更多的导电通路。此外,材料的导电性能还与处在分散状态的导电材料的形状有关。比如,采用导电纤维作为填充料,由于其具有较大的长径比和接触面积,因此在同样的填充量下更容易形成导电通路,因此导电能力更强。分散复合的导电高分子材料一般情况下是非各向异性的,即导电率在各个取向上基本一致。

PC/ABS优缺点大盘点;

PC/ABS作为一种目前*为先进,性价比*高,销量*畅销,市场份额占比日趋攀升的朝阳型材料,无疑在世界上已经成为了业界的宠儿。自PC/ABS开始进入国内市场以来,它的特性,它的用途,它的优点缺陷都备受关注。让我们来总结一下PC/ABS之所以能够成为行业翘楚的原因有哪些,它有哪些缺陷,在使用过程中需要注意的事项。

优点归结于以下几点:

1、优异的绝缘性,延伸性,防水性。

2、尺寸的稳定性,耐腐蚀,耐高温,耐酷寒。

3、无色无味无毒,易着色。

4、生产成本低,价格低廉,性价比高。

缺点归主要集中在以下两点

1、在硬度上比金属硬,外观表面容易刮花。

2、不耐强酸强碱。

我们知道PC/ABS材料的优缺点是十分有必要的,这有利于我们甄选合适的材料用于生产生活,避免不必要的浪费,也预防了因为使用材料不当造成的危险和损失。

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常见的复合导电高分子材料有导电塑料、导电橡胶、导电涂料和导电黏合剂等。这些通过复合过程赋予导电能力的高分子材料一般仍然保持其常规高分子材料的性能属性,例如导电塑料同时具有塑料的外表美观、化学性质稳定、容易加工成型和与金属类似的导电能力,而且克眼了单纯塑料容易产生静电、不能屏蔽电磁辐射等弊病,广泛用于抗静电和防辐射材料的制备。导电橡胶在保持其良好弹性的同时,增加的导电性使其在键盘和开关领域成为手感和消噪性能均非常优异的新型材料。导电涂料在**隐身材料和防腐材料领域获得应用,导电黏合剂则成为实现无焊接电子线路的主要功臣之一。总之,通过与导电性材料复合,能够赋予高分子材料导电性能,从而大大拓展了高分子材料的应用范围。当在高分子基体材料中添加导电性物质后,其导电性质发生那些变化是下面讨论的主要内容,复合导电高分子材料的结构与导电机理

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PC/ABS越来越脆的原因大揭秘;

一直以来PC/ABS材料被视为业界*受瞩目的****,PC/ABS材料以它独有的耐高温耐腐蚀,易成型,无色无味无毒的特点逐步取代传统材料,成为材料市场的新宠儿。

日前,有不少关于PC/ABS材料制品的负面传闻被爆出,小编经过调查,大部分的投诉皆指向PC/ABS制品的硬度不够这一缺陷。我们知道,PC/ABS材料的确存在易碎材质太脆的问题,在前期投入市场以来,这个问题并没有如当下这样日趋频发,日益严重。

经过调查发现,原来问题出在PC/ABS材料的型号上,早先的PC/ABS只有来自日本生产的两种型号。后来其他企业也开始加入生产这一畅销材料的大**中。我们无法保证所有的生产商都能够遵守统一的生产标准,尤其是在烘料时间与烘料温度的把控环节*容易出现问题,正所谓差之毫厘谬以千里,难怪在市场可以见到那么多存在瑕疵的PC/ABS材料。材料因采用高韧性的PC/ABS原料作为底料,因此上述问题可完全避免,从而达到了具有优越的导电性能的高韧性材料的**优势。

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