导电高分子材料的进展(1).pdf
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1、作者简介:张凯,男,1973 年生,现为四川大学高分子材料系 99 级研究生。导电高分子材料的进展张 凯 曾 敏 雷 毅 江潞霞(四川大学高分子材料科学与工程系,成都 610065)摘 要 主要论述了导电高分子材料的种类、发展概况及其应用,对新近开发的复合型导电高分子材料产品进行了介绍,并对导电高分子材料的发展进行了展望。关键词 导电高分子材料,复合型导电高分子,结构型导电高分子,应用Advance of conductive polymerZhang Kai Zeng Min Lei Yi Jiang Luxia(Dep.of Polym.Mat.&Eng.,Sichuan Univ.,Ch
2、engdu 610065)Abstract The varieties,the development and the uses of conductive polymers were introduced.The advances and ap2plications of conductive polymers were reviewed.Key words conductive polymer,composite conductive polymer,structural conductive polymer,application 传统的高分子材料为绝缘材料,在使用时存在静电积累、电磁波
3、干扰等危害,如用其制造的传送带,在传送煤炭的过程中易发生火灾和爆炸;油船因静电引起火灾;塑料薄膜在生产过程中常因静电发生事故。随着大规模集成电路的迅速发展,静电及电磁波公害更加突出。随着电子线路集成化水平的提高,电磁波的影响将会引起误动等危害。这些问题的出现已严重阻碍了高分子材料的发展,因此,必须研制开发导电高分子材料来解决上述问题。1 导电高分子材料的种类1 4按照材料的结构与组成,可将导电高分子材料分为两大类。一类是复合型导电高分子材料,另一类是结构型(或本征型)导电高分子材料。111 复合型导电高分子材料复合型导电高分子材料是将各种导电性物质以不同的方式和加工工艺(如分散聚合、层积复合、
4、形成表面电膜等)填充到聚合物基体中而构成的材料。几乎所有的聚合物都可制成复合型导电高分子材料。其一般的制备方法是填充高效导电粒子或导电纤维,如填充各类金属粉末、金属化玻璃纤维、碳纤维、铝纤维、不锈钢纤维及锰、镍、铬、镁等金属纤维,填充纤维的最佳直径为 7Lm。复合型导电高分子材料在技术上比结构型导电高分子材料具有更加成熟的优势,用量最大最为普及的是炭黑填充型和金属填充型。112 结构型导电高分子材料结构型(又称作本征型)导电高分子是指那些高分子材料本身或经过掺杂后具有导电功能的聚合物。这种高分子材料本身具有/固有0的导电性,由其结构提供导电载流子,一旦经掺杂后,电导率可大幅度提高,甚至可达到金
5、属的导电水平。从导电时载流子的种类来看,结构型导电高分子材料又被分为离子型和电子型两类。离子型导电高分子通常又称为高分子固体电解质,它们导电时的载流子主要是离子。电子型导电高分子指的是以共轭高分子为主体的导电高分子材料。导电时的载流子是电子(或空穴),这类材料是目前世界导电高分子中研究开发的重点。第 30 卷第 7 期化工新型材料Vol130 No172002 年 7 月NEW CHEMICAL MATERIALSJuly 20022 导电高分子材料的发展概况1 4复合型导电高分子材料在工业上的应用始于20 世纪 60年代。它是将导电的炭黑、金属粉末、金属丝或碳纤维混到高分子基质中而形成的导电
6、材料。进入 80 年代,美、德、日等国先后制定了有关限制电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI)公害的规定,规定生产的各种电子电气设备必须有电磁屏蔽设施,使得导电高分子材料的研究开发空前活跃,市场需求量增大。从 1982 1987 年,美国对导电高分子材料的需求量增长了 313 倍,日本从 1980 1987 年需求量增长了 414倍。90 年代随着微电子工业的发展,导电高分子材料的市场越来越大。据预测,到 21 世纪初,导电塑料总消费量将从上世纪 90 年代初的5145万 t 增至 2019 万 t,保持年增长率 15%的势头。结构型导电高分子材料是 1971 年由日本白川研究用齐格勒-纳塔催化
7、剂合成聚乙炔时发现的。80年代以来,发现聚对苯硫醚、聚吡咯、聚噻吩、聚喹啉等共轭型聚合物均可通过掺杂形成高导电塑料。90 年代,结构型导电高分子材料已部分进入实用化阶段,如德国Zippering Kessler 公司制成了用于生产高剪切的结构型导电高分子材料模塑部件的专用小型设备。BASF 公司研制的聚乙炔,在导电率与质量比上已经达到许多金属相同的量级。虽然结构型导电高分子材料已开始进入实用化,但因其性能不稳定、难加工、成本高等缺点,使其占整个导电高分子材料的比重相当低,目前市场供应的产品 90%以上是复合型的。据预测,到 2010 年结构型导电高分子材料将占总导电高分子材料销售额的 1715
8、%。此外,日本的道化学、三菱气体化学、宇部工业、德国的 BASF 等公司对导电塑料已经进入了更高层次的研究。目前聚乙炔是技术上最为成熟的结构型导电高分子材料,并且得到了推广应用。3 新近开发的复合型导电高分子材料产品复合型导电高分子材料与金属材料相比较,具有质量轻、力学性能好、加工性好、工艺简单、耐腐蚀性好、可在较广的范围内调节电阻率、价格较低廉等优点,因此被广泛应用作导电塑料、导电涂料、自限温发热材料、抗静电材料、电磁屏蔽材料、导电薄膜等产品。现将导电塑料、导电涂料、自限温发热材料三类产品作简要介绍。311 复合型导电塑料1,2,5复合型导电塑料是指经物理改性后具有导电性的塑料,一般是将导电
9、性物质如炭黑、金属粉末或细片、金属纤维等掺加于树脂中制成的。一些导电塑料及其电磁屏蔽性能列于表 1中。表 1 导电塑料及其电磁屏蔽性能导电填料塑料填充率/Vol%屏蔽效果/dB生产厂家AlPS、ABS-45 65Mobay Chemical(美)Fe 纤维PP、PC20 2760 80钟纺(日)不锈钢纤维PVC640(美)Cu 纤维PS1067日立化成(日)镀镍石墨纤维ABS4080氰胺(美)超细炭黑PP-40三菱人造丝(日)导电塑料在美国、日本等国发展较快,而在我国还刚刚起步。与表面导电屏蔽材料相比,导电塑料的制造工艺复杂、成本高、屏蔽性能差,这类材料的研究方向是提高性能、降低成本,所以近年
10、来对填料(类型、形态、表面状态及制造工艺)、偶联剂及偶联技术、成型工艺及成型设备进行了大量研究。312 导电涂料 1,2,6 10导电涂料是一种功能性涂料,既有一般涂料的特点,又有普通涂料所没有的导电功能。导电涂料通常由合成树脂、导电填料、溶剂和添加剂组成,将其涂敷于物体表面而形成一层固体膜,产生导电效果。因此导电涂料也可以归类于表面屏蔽材料。导电涂料用的合成树脂有丙烯酸树脂、环氧类树脂、聚氨酯和乙烯基树脂等,常见的导电填料有银、镍、铜及炭黑等。导电涂料用作电磁屏蔽的最大的优点是简单实用而且适用面较广。部分电磁屏蔽用导电涂料的一般特性列于表 2。表 2 部分导电涂料的一般特性特性银粉/丙烯酸树
11、脂(D-500)铜粉/丙烯酸树脂(CPX-5)镍粉/丙烯酸树脂(PN-101)炭黑/丙烯酸树脂(XC-12)相对密度216 316118 210118 210018 112体积电阻率/(8#m)510-5 10-4 510-4 510-3 510-2连续使用温度/e-50 100-50 85-50 85-50 100屏蔽效果/dB45 6530 6030 6020 50导电涂料可分为银系、镍系、铜系以及碳系四类。银系导电涂料的导电性好,电阻率为 10-610-78#m,性能稳定,电磁屏蔽效应好,但是由于其#14#化 工 新 型 材 料第 30卷价格高,应用受到限制,只能在特殊场合下使用。镍系导
12、电涂料的电阻率为 10-58#m 左右,性能较稳定,涂层硬度大、耐磨,适合作民用和一般工业用电磁屏蔽材料,是目前应用最多的一类屏蔽涂料。铜系导电涂料的电阻率为 10-68#m 左右,虽然导电性好,但抗氧化性较差。随着近年来抗氧化处理技术的发展,铜系导电涂料的开发和应用也逐渐增多。目前,主要采用如下两种处理技术来防止铜粉氧化,一是用较不活泼金司(如 Ag、Al、Sn 等)包覆铜粉表面,或用抗氧剂对铜粉进行表面处理,抗氧剂包括有机胺、有机硅、有机钛、有机磷等化合物;另一种方法是在制备铜系涂料过程中,加入还原剂或其它添加剂等成分,从而制得具有一定抗氧化性的导电涂料。与镍系导电涂料相比,铜系导电性能更
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