化学銀メッキ用の電熱管にショートカットポリエステル繊維を電気メッキ
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化学銀メッキ用の電熱管にショートカットポリエステル繊維を電気メッキ
導電性高分子材料用の導電性フィラーは、チョップドポリエステル繊維に無電解銀メッキを施すことにより調製した。 実験により、化学銀メッキにはφ= 0.10のアンモニア溶液が有益であることが示されました。 負荷容量を調整することにより、繊維の重量増加率と硝酸銀の利用率を向上させることができます。 安定剤を添加するとめっき液の自己分解を防ぐことができますが、めっき層の均一性や密度に影響を与えます。 電気的性能試験によると、銀メッキ繊維の体積抵抗率は 3.35 × 10-3 Ω・cm に達し、導電性ゴム充填剤として使用され、含有量が w=0.40 × { の場合の抵抗率は 1.54 になります。 {9}}Ω・cm。
現在、導電性高分子材料は、成形の容易さ、軽量さ、加工の容易さなどの利点により、新世代の高分子電子材料[1~2]となっており、電磁波シールド、帯電防止、導電分野で広く使用されている。 したがって、機能性材料の重要な分野として、導電性高分子材料は最近の研究で注目されているものの 1 つです [3~4]。 導電性高分子材料は構造型と複合型に分けられます。 構造導電性高分子材料とは、材料自体が導電性を有するか、ドーピング後に導電性を有する材料を指します。 複合導電性高分子材料とは、高分子材料自体は導電性を持たないが、加工・成形の段階で導電性フィラーを添加することで導電性を付与できる材料を指します。 一般的に使用される導電性フィラーには、主に金属(金属粉末、繊維、金属化粉末または繊維など)と非金属(カーボン繊維などの非金属繊維や、グラファイト、カーボンブラック、カーボンブラックなどの非金属粉末を含む)が含まれます。等。)。 材料自体の物理的特性と電気的特性の両方を考慮すると、繊維状非金属材料の表面を金属化し、それらを導電性フィラーとして使用して導電性材料を製造することにより、より幅広い応用の可能性が得られます[5]。
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