近年來,隨著科學技術和電子工業的高速發展,各種數字化、高頻化的電子電器設備在工作時向周圍空間輻射了大量不同波長和頻率的電磁波,從而導致了新的環境污染,即:電磁波干擾和放射頻率干擾。與此同時,電子元器件也正向著小型化、輕量化、數字化和高密度集成化方向發展,靈敏度越來越高,很容易受到外界電磁干擾而出現誤動、聲像等障礙。電磁輻射產生的電磁干擾不僅影響到電子產品的性能實現,而且由此而引起的電磁污染會對人類和其它生物體造成嚴重的危害。
根據Shelkunoff電磁屏蔽理論屏蔽材料的吸收作用由其磁導率、電導率和厚度共同決定。對同一頻率的電磁波而言,在屏蔽材料的厚度和磁導率一定的情況下,材料的電導率越高,電磁波的吸收損耗就越大。傳統的金屬導體作為電磁屏蔽材料具有密度大和成本相對較高等劣勢。故密度低易成型的導電塑料已經成為了電磁屏蔽材料的首選。
導電塑料分為兩大類,用化學方法制成的導電塑料稱為結構型導電塑料,用物理方法制成的導電塑料稱為復合型導電塑料。
結構型導電塑料又稱本征型導電塑料,是指利用高分子本身所“固有”的導電性或經過化學摻雜后具有導電性的塑料。這是一類新型高聚物,它們利用自身化學結構上的功能,使其能夠導電,再通過化學方法進行摻雜以增強其導電性(常用的摻雜物為碘、五氟化砷、五氟化硼等)。
復合型導電塑料是指經物理改性后具有導電性的塑料,一般是將導電性物質如炭黑、碳纖維、石墨、金屬粉末、金屬絲等摻混于樹脂中制成。在技術上它比結構型導電塑料成熟,不少品種已商業化生產。
常用導電填料的分類和特點
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炭黑與其他導電填料相比, 具備對塑料橡膠有補強作用、控制添加量能得任意的導電率等優點, 因此目前應用廣泛, 另外, 其工業化的歷史也最為悠久。
炭黑品種較多,而賦予導電性的炭黑必須具有結構完整、粒度小、表面積大、雜質少、可進一步石墨化等特征。美國Cabot公司研制出的Super Conductive和哥倫比亞化學公司生產的Conductex 40-200系列等均為專用高效導電炭黑。日本三菱化成公司采用新型炭黑與聚丙烯PP混配,制備出牌號為ECXZ-111的EMI屏蔽材料,相對密度僅僅為1.18。