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万方数据 导电性高分子材料用途广泛中置新技术新产品2∞7年11月l新料材一高分子材料一导电性高分子材料渔用无毒导电高分子防污涂料高性能导电涂料橡胶、导电涂料、导电胶粘剂、导电薄膜等;还可根据聚合物至今只有聚氯化硫类,其他许多导电聚合物几平均需采用氧化还原、离子化或电化学等手段进行掺杂之75-项目简介:该产品是具有导电性能的新一代无毒防污涂料,它是建立在导电高分子应用研究取得突破进展的基础上.与传统树脂复合而制成的高科技产品。首先要制备高性能的可溶的导电高分子材料.然后再通过相应的工艺技术与传统的树脂颜填料复合。将该种涂料涂敷于渔具(主要是聚乙烯网线和尼龙网线)上.具有良好的附着性能、可使渔具具有优良的抗拉、抗拆、抗冲击能力.并极富弹性。该产品可有效地防止藻类、蛸类等海洋生物在网上附着而堵塞网孔,使营养和氧分能够畅通无阻地进入网箱内,提高养殖产量和质量。项目简介:该项目主要进行了以超细银为导电介质的导电涂料研制.采用超细银表面原位聚合技术,使超细银介质以超细状态分散于高分子介质中,大大提高导电涂料的防沉降性和导电介质的分散均匀性.从而提高导电性.并具有卓越的电磁屏蔽效果,对300MHZ一1的电磁波屏蔽效果达80dB;解决了超细粉体及高分子基体与溶剂的相互作用关系,解决了导导电性高分子材料一般分为复合型和结构型两大类。复合型导电高分子材料,它是由导电性物质与高分子材料复合而成。这是一类已被广泛应用的功能性高分于材料。复合型导电高分子材料分类有很多种,根据电阻值的不同可分为:半导电体、除静电体、导电体、高导电体;根据导电填料的不同可分为:抗静电剂系、碳系(炭黑、石墨等)、金属系(各种金属粉末、纤维、片等);根据树脂的形态不同可分为:导电塑料,导电其功能不同分为:防静电材料、除静电材料、电极材料、发热体材料、电磁波屏蔽材料。结构型导电高分子材料是有机聚合掺杂后的聚乙炔,具有类似金属的电导率。纯粹的结构型导电高分子后才能有较高的导电性。其代表性产物有聚乙炔、聚对苯撑、聚吡咯、聚噻吩、聚吡啶、聚苯硫醚等。还有一种叫做热分解导电高分子,这是把聚酰亚脏、聚丙烯腈等在高温下热处理,使之生成与石墨结构相近的物质,从而获得导电性。这些热分解导电高分子的特征是无须掺杂处理,故具有优异的稳定性。结构型导电高分子材料主要用途是导电材料、蓄电池电极材料、光功能元件、半导体材料。电涂料引起被涂基材应力开裂的关键技术,采用低毒复合溶剂.解决了溶剂对环境和人体的污染,解决了环保型超细导电涂料产业化和应用中的重点和关键技术:导电涂料与被涂基材8GHZ 万方数据 I中田新技术新产品zem,年”月蓄热导电纱线Y芳香型高分子超离子导体研究激光诱导电化学组装纳米导电聚合物喷涂法制备透明导电低辐射玻璃涂层DAD-9082导电胶粘剂一76的相互作用关系;超细化导电涂料的大规模机器人自动化喷涂技术;超细化导电涂料涂层均一性控制;解决导电涂料涂装中粒子沉降而堵塞管路技术。项目简介:蓄热导热纱线选用了高科技亚纳米技术渗碳腈纶短纤维和抗起球的腈纶短纤维。采用独特的纺纱工艺、人工预开松碳腈纤维后,再与白腈人工拌和:选用潘钢联高效生产设备.以“多纶混棉、气流配棉.自由混和”的工艺设计,既减少纤维损伤,又确保了两种纤维混台的均匀度:在尽量避免纤维损伤的前提下,精心设计梳理工艺、减少短绒并使纤维梳理伸直;条粗细工艺设计注意欠伸分配、张力控制、确保了成纱的条件均勾度及成纱强度;进行了必要的隔离,制订和实施了一套适合该纤维生产的温湿度标准和操作标准、有效防止了纤维飞散。意义:该纱线面料改变了传统服装的厚重感觉,却有很好的蓄热保暖性,并抗起毛起球、抗静电、不吸尘。项目简介:该课题组以脲、硫脲为主体加人少量高分子材料制备新型高分子固体电解质,筛选出几种较好的无机盐和高分子聚合物,确定出它们和脲、硫脲的最佳配比,最高室温电导率迭40一Scm一1。并在此基础上,进行了多种无机盐与脲、硫脲的复合高分子固体电解质的制备及研究。通过对SPE的电解反应、红外、紫外、质谱分析及差热分析确定了其组成和结构与导电性能间的关系.初步弄清了离子在固体电解质中的导电传输机理。项目简介:利用飞秒激光相干场在化学、电化学组装的导电聚合物薄膜上诱导的周期性的光栅结构,由于导电聚台物具有电致变色和光致变色的特性.因此该类光栅结构具有重要的应用;利用飞秒激光相干场在化学、电化学组装的导电聚合物薄膜上诱导的周期性的光栅结构.此类周期性结构可望在电化学传感器、微电子器件等方面进行应用;利用飞秒激光诱导制备的导电聚合物复合材料具有良好的吸收光谱特性,而且光学吸收性质具有一定程度的可调谐性,因此在光电子器件、装饰材料、太阳能敏化材料等方面具有重要的应用;利用飞秒激光诱导制备的导电聚合物复合材料在红外吸收、微波吸收方面的特性.因此可以在隐