Wie die antistatische Leistung der antistatischen PA-Platte realisiert wird
Antistatische PA-Platte (Polyamidplatte) Antistatische Leistung wird hauptsächlich auf folgende Weise realisiert:
Fügen Sie zuerst leitfähigen Füllstoff hinzu
CO2 -Schwarzfüllung:
Carbon Black ist ein häufig verwendeter leitender Füllstoff mit geringen Kosten und bessere Leitfähigkeit. Carbonschwarz, das PA-Harz hinzugefügt wird, kann ein leitendes Netzwerk bilden, so dass das Material antistatische Eigenschaften aufweist.
Die Partikelgröße, die Struktur und der Gehalt von CO2 -Schwarz wirken sich wichtig auf die antistatischen Eigenschaften aus. Kleinerer Partikelgröße, Carbonschwarz kann im PA-Harz besser verteilt werden und ein dichteres leitfähigeres Netzwerk bilden, verbessern die antistatischen Eigenschaften. Eine zu kleine Partikelgröße kann jedoch auch zu einer Agglomeration von Carbonschwarz führen, was die mechanischen Eigenschaften und die Verarbeitungsleistung des Materials beeinflusst.
Die Struktur von CO2 -Schwarz beeinflusst auch ihre leitenden Eigenschaften. Hochstrukturiertes Carbon Black verfügt über mehr Poren und Zweige, die besser ein leitendes Netzwerk bilden können. Der Gehalt an CO2 -Schwarz wird normalerweise innerhalb eines bestimmten Bereichs erhöht, um die antistatischen Eigenschaften zu verbessern, aber ein zu hoher Gehalt kann zu einer Abnahme der mechanischen Eigenschaften des Materials führen.
Metallfüllerfüllung:
Metallpulver wie Silber, Kupfer und Nickelpulver können PA -Boards auch als leitfähige Füllstoffe hinzugefügt werden. Diese Metalle haben eine gute elektrische Leitfähigkeit und können einen leitenden Weg im Material bilden, um eine Antistatikfunktion zu erzielen.
Die leitenden Eigenschaften von Metallfüllern sind normalerweise besser als Carbonschwarz, aber die Kosten sind auch höher. Darüber hinaus muss die Anzahl der Metallfüller ordnungsgemäß gesteuert werden, um übermäßige Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften und die Verarbeitungsleistung des Materials zu vermeiden.
Um die Kompatibilität von Metallfüllern mit PA -Harzen zu verbessern, können die Metallfüller mit Oberflächenbehandlung behandelt werden, z.
Kohlefaserfüller:
Kohlefaser hat eine hohe Festigkeit, einen hohen Modul und eine gute elektrische Leitfähigkeit, ist ein leistungsstarker Füllstoff mit hoher Leistung. Das Hinzufügen von Kohlenstofffasern zu PA -Boards kann die antistatischen und mechanischen Eigenschaften des Materials erheblich verbessern.
Die Länge, der Durchmesser und der Gehalt von Kohlenstofffasern wirken sich auf die antistatischen Eigenschaften aus. Längere Kohlenstofffasern können ein kontinuierlicheres leitendes Netzwerk bilden, können jedoch auch zu einer schwierigeren Verarbeitung des Materials führen. Je kleiner der Durchmesser der Kohlefaser ist, desto größer ist die spezifische Oberfläche und desto stärker die Bindung mit dem PA -Harz, aber auch anfälliger für die Agglomeration sein.
Der Gehalt an Kohlenstofffasern wird normalerweise innerhalb eines bestimmten Bereichs erhöht, kann die antistatischen Eigenschaften und die mechanischen Eigenschaften verbessern, aber ein zu hoher Gehalt kann zu einer erhöhten Sprödigkeit des Materials führen.
Zweitens, das gemeinsame antistatische Wirkstoff
Antistatisches Mittel:
Antistatisches Mittel ist normalerweise ein Polymer mit guter thermischer Stabilität und Haltbarkeit. Das Mischen von antistatischen Wirkstoffen mit PA-Harz kann das Material im Langzeitnutzungsprozess antistatische Eigenschaften aufrechterhalten.
Der Mechanismus des antistatischen Mittel besteht darin, eine Schicht aus leitender Schicht auf der Oberfläche des Materials durch ionische oder elektronische Leitung von statischer Elektrizitätsleckage zu bilden. Solche antistatischen Mittel haben normalerweise eine gute Kompatibilität mit PA -Harz und können im Material einheitlich verteilt werden.
Beispielsweise ist ein Antistatikum mit Polyetherester Amid ein häufig verwendetes antistatisches Mittel, das mit PA-Harz zusammenmacht werden kann, um PA-Boards mit guten antistatischen Eigenschaften vorzubereiten.
Temporäres antistatisches Mittel:
Temporäres antistatisches Mittel ist normalerweise ein Tensid, indem der statische Elektrizität durch die Adsorption von Wasser auf der Oberfläche des Materials zur Bildung eines leitenden Wasserfilms ausgeht. Die antistatischen Eigenschaften dieses antistatischen Mittel sind normalerweise vorübergehend, und die antistatischen Eigenschaften verschlechtern sich im Laufe der Zeit und wenn sich die Umweltbedingungen ändern.
Die Vorteile eines temporären antistatischen Mittel sind niedrige Kosten, einfach zu bedienen und können die antistatische Leistung des Materials in kurzer Zeit verbessern. Es hat jedoch eine schlechte Haltbarkeit und muss periodisch ergänzt oder neu aufgestellt werden.
Beispielsweise sind quaternäre Ammonium -Tenside ein häufig verwendetes temporäres antistatisches Mittel, das durch Sprühen, Imprägnierungen usw. auf die Oberfläche von PA -Boards angewendet werden kann, um die antistatische Leistung des Materials zu verbessern.
Drittens Oberflächenbehandlung
Beschichtungsbehandlung:
Das Auftragen einer Schicht antistatischer Beschichtung auf der Oberfläche des PA -Platine kann die antistatische Leistung des Materials effektiv verbessern. Antistatische Beschichtung ist normalerweise ein leitender Füllstoff oder ein antistatisches Mittel, das Farbe enthält, kann eine Schicht aus leitender Schicht auf der Oberfläche des Materials bilden, das elektrostatische Austritt aus.
Die Dicke, Gleichmäßigkeit und Adhäsion der Beschichtung haben einen signifikanten Einfluss auf die antistatischen Eigenschaften. Dickere Beschichtungen können bessere leitfähige Eigenschaften liefern, aber auch das Aussehen und die Verarbeitbarkeit des Materials beeinflussen. Die Gleichmäßigkeit und Haftung der Beschichtung hängen dagegen direkt mit der Haltbarkeit und antistatischen Stabilität der Beschichtung zusammen.
Zu den häufigen antistatischen Beschichtungen zählen leitende Farben, leitende Klebstoffe und antistatische Pulverbeschichtungen. Diese Beschichtungen können gemäß den verschiedenen Anwendungsanforderungen der entsprechenden Baumethoden wie Sprühen, Bürsten, Tauchbeschichtung usw. ausgewählt werden.
Plasmabehandlung:
Die Plasmabehandlung ist eine Technologie, die energiegeladenes Plasma verwendet, um die Materialoberfläche zu verändern. Durch Plasmabehandlung können polare Gruppen oder leitende Substanzen auf der Oberfläche der PA-Platine eingeführt werden, um die Oberflächenleitfähigkeit des Materials zu verbessern und so die antistatische Funktion zu realisieren.
Parameter der Plasmabehandlung wie Behandlungszeit, Leistung, Gastyp usw. haben einen wichtigen Einfluss auf die Behandlung. Unterschiedliche Behandlungsparameter können unterschiedliche Oberflächeneigenschaften und antistatische Leistung erhalten.
Beispielsweise kann die Verwendung von Sauerstoffplasma zur Behandlung der Oberfläche von PA -Brettern polare Gruppen wie Hydroxyl- und Carboxylgruppen einführen, um die Oberflächenhydrophilie und die elektrische Leitfähigkeit des Materials zu verbessern. Die Verwendung von Stickstoffplasmakreifer kann Nitriden auf der Oberfläche des Materials einführen, wodurch die Härte und Abriebfestigkeit des Materials verbessert werden.