[发明专利]一种抗静电导电高分子材料在审
| 申请号: | 201310730234.7 | 申请日: | 2013-12-26 |
| 公开(公告)号: | CN104744889A | 公开(公告)日: | 2015-07-01 |
| 发明(设计)人: | 朱伟萍 | 申请(专利权)人: | 青岛东昌源仪器有限公司 |
| 主分类号: | C08L63/00 | 分类号: | C08L63/00;C08L23/06;C08L23/12;C08L81/02;C08K13/06;C08K9/10;C08K7/14;C08K3/04;C08K3/38;C08K3/22;C08K3/28;C08K5/12 |
| 代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
| 地址: | 266000 山东省青岛*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 抗静电 导电 高分子材料 | ||
技术领域
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种抗静电导电高分子材料。
背景技术
导电高分子材料具有良好的导电性和电化学可逆性,可用作充电电池的电极材料。导电性高聚物在太阳能电池上的应用也引起了广泛的关注,利用聚吡咯和聚氧化乙烯固态电介质膜试制了光电池,可产生1mA/cm2的电流,0.35V的电压。尽管这种光电池目前还不如Si太阳能电池,但由于导电聚合物重量较轻、易成形、工艺简单,并能生成大面积膜,具有绿色环保的特点,因而发展前景十分诱人。导电高分子材料还是制作超级电容器的理想材料。如采用掺杂后的聚吡咯高分子化合物,电导率高达100 S/cm,频率特征非常出色,尤其在高频区的特性与以前电容器相比有很大改善。
导电粘接树脂以其日益突出的环境友好性、良好的线分辨率、较低的固化温度和简单方便的维修工艺等诸多优势逐渐受到世人的青睐,并开始广泛地应用于微电子中表面元器件、集成电路、屏蔽材料和LED 灯管等各个领域的封装和粘接。导电粘接树脂按其组成可分为结构型和填充型两大类。结构型是指作为导电胶基体的高分子材料本身即具有导电性的导电胶;填充型是指通常胶粘剂作为基体,而依靠添加导电性填料使胶液具有导电作用的导电胶,目前广泛使用的均为填充型导电胶。但是许多导电粘接树脂,在实际使用过程中容易发生绝缘和色变等问题,由此引发很多安全隐患,以填充性导电粘接树脂为例,发生上述现象主要是由填充的导电粒子导电性能受到破坏,长期受到阳光照射、受热老化,以及材料本身韧性差等原因引起的,当制品上静电荷累积越来越多时,会带来很大的危害。因此有必要消除静电荷的累积效应。
发明内容
本发明的目的在于提供一种抗静电导电高分子材料,具有持久良好的导电能力,能有效防止电荷累积,提高了材料抗静电性能。
本发明采取的技术方案为:
一种抗静电导电高分子材料,其特征在于,其是由以下重量份数的原料构成:
双酚A 型环氧树脂90-100份、铜粉40-60份、热塑性树脂30-40份、无碱玻璃纤维20-30份、混合陶瓷8-12份、导电碳黑8-10份、邻苯二甲酸二丁酯4-6份、钛酸酯偶联剂3-5份、对苯二酚0.2-0.4份、硬脂酸镁0.6-0.8份、丙酮35-45份。
上述热塑性树脂为聚乙烯、聚丙烯或聚苯硫醚。
上述陶瓷为氮化硼、氧化铝或氮化铝。
上述导电碳黑为石墨。
本发明的有益效果为:
本发明通过采用钛酸酯偶联剂对铜粉进行包覆,降低了铜粉的氧化,以保证材料具有持久良好的导电能力。具有绝缘性的陶瓷混合在高分子材料中,再加上导电碳黑的加入能有效防止电荷累积,提高了材料抗静电性能。
具体实施方式
实施例1
一种抗静电导电高分子材料,其特征在于,其是由以下重量份数的原料构成:
双酚A 型环氧树脂90份、铜粉40份、聚乙烯30份、无碱玻璃纤维20份、氮化硼8份、石墨8份、邻苯二甲酸二丁酯4份、钛酸酯偶联剂3份、对苯二酚0.2份、硬脂酸镁0.6份、丙酮35份。
实施例2
一种抗静电导电高分子材料,其特征在于,其是由以下重量份数的原料构成:
双酚A 型环氧树脂95份、铜粉50份、聚丙烯35份、无碱玻璃纤维25份、氧化铝10份、石墨9份、邻苯二甲酸二丁酯5份、钛酸酯偶联剂4份、对苯二酚0.3份、硬脂酸镁0.7份、丙酮40份。
实施例3
一种抗静电导电高分子材料,其特征在于,其是由以下重量份数的原料构成:
双酚A 型环氧树脂100份、铜粉60份、聚苯硫醚40份、无碱玻璃纤维30份、氮化铝12份、石墨10份、邻苯二甲酸二丁酯6份、钛酸酯偶联剂5份、对苯二酚0.4份、硬脂酸镁0.8份、丙酮45份。
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