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電熱管電気メッキの導電率

電熱管電気メッキの導電率

導電率試験により、本論文で調製した銀メッキ導電性ポリエステル繊維の最小体積抵抗率は3.35×10-3Ω・cmに達することができ、したがって導電性ゴムを調製するための理想的な導電性フィラーとして使用できることが示されました。 図 5 は、銀メッキ繊維含有量が導電性ゴムの電気抵抗率に及ぼす影響を示しています。 図からわかるように、フィラー含有量が w の場合、<0.40, the electrical resistivity decreases rapidly with the increase of content, from 9.0 without filler added × 10-3 Ω · m quickly decreased to 1.54 × 10-3 Ω· m, after which, increasing the filler content resulted in a slow decrease in resistivity. This is because conductive rubber relies on the overlapping of conductive fibers to form a three-dimensional conductive network to achieve its conductivity function. With the increase of filler content, the number of conductive networks formed in the material increases, and its conductivity improves, that is, the resistivity decreases. However, when the filler content reaches a certain value, the decrease in resistivity is no longer significant, and the content at this point is the critical content. Therefore, rubber composed of silver plated conductive polyester fibers with w ≈ 0.40 can achieve ideal conductivity.

3 結論

(1) 前処理後、ポリエステル繊維の表面に化学的に銀メッキを施すことができ、銀メッキされた繊維の表面は金属光沢を示します。

(2) 安定剤濃度 w=1.0 × 10-6-2.0 × の場合、銀めっきの体積率が 30% の場合、硝酸銀の利用率は 78.1% に達します。めっき液と還元液の比率は 1/2、比率は 10-6、(NH3・H2O) ≈ 0.10、めっき液負荷容量は 3.2g・L-1 です。

(3) 製造される銀メッキ導電性ポリエステル繊維の最小体積抵抗率は、導電性ゴムフィラーとして、その含有量が w=0.40 の場合、抵抗率は 3.35 × 10-3 Ω・cm に達します。 1.54×10-1Ω・cm。

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