Leitfähiges PPS-Kohlenstoffnanoröhren-Masterbatch

Leitfähiges PPS-Kohlenstoffnanoröhren-Masterbatch

Leitfähiges PPS-Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Masterbatch ist ein hochleitfähiges Kunststoff-Masterbatch, das aus PPS als Grundmaterial und 15 Gew.-% mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen besteht. Es eignet sich für verschiedene Anwendungen, die leitfähige und antistatische (ESD) Eigenschaften erfordern.
Anfrage senden

PPS-basierter leitfähiger Masterbatch aus Kohlenstoffnanoröhren – Produkteinführung

Produktpositionierung: Technische Lösungen für extreme Umgebungen

Das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelte Leitfähige Masterbatch aus Kohlenstoffnanoröhren (CNT) auf der Basis von PPS (Polyphenylensulfid)-ist die ultimative leitfähige Materiallösung für Anwendungsszenarien bei hohen Temperaturen, hoher Korrosion und hoher{2}Zuverlässigkeit. Durch die perfekte Integration der fortschrittlichen CNT-Technologie in die leistungsstarke PPS-Matrix haben wir die erstklassige technische Herausforderung der gleichzeitigen Aufrechterhaltung von Leitfähigkeit, mechanischer Integrität und chemischer Stabilität unter extremen Bedingungen erfolgreich gemeistert.

Unsere unvergleichlichen technischen Vorteile

Bahnbrechende Technologie mit hoher-Temperaturstabilität

Verbesserung der thermischen -Oxidativen Stabilität: Nutzt die proprietäre „Nano{0}}Abschirmungstechnologie, um eine thermisch stabile Schutzschicht auf der CNT-Oberfläche zu bilden und sicherzustellen, dass das leitfähige Netzwerk bei Dauerbetriebstemperaturen von bis zu 300 Grad stabil bleibt.

Grenzflächen-Wärmespannungsmanagement: Entwickelte Technologie zur Anpassung des Wärmeausdehnungskoeffizienten zwischen CNTs und der PPS-Matrix, wodurch eine Grenzflächenablösung aufgrund von Temperaturunterschieden vermieden wird und sichergestellt wird, dass es bei langfristigem Betrieb bei hohen Temperaturen zu keinen Leistungseinbußen kommt.

Eliminierung des Schmelzgedächtniseffekts: Innovative Vorbehandlungsprozesse beseitigen das Kristallisationsgedächtnis von PPS bei wiederholten Erhitzungszyklen und sorgen so für eine gleichbleibende Leistung über Chargen hinweg.

Proprietäre Technologie zur chemischen Korrosionsbeständigkeit

Synergistisches System mit dreifachem-Schutz: Baut einen dreifachen Schutzmechanismus aus „anorganischer Beschichtung-organischer Vernetzung-molekularer Barriere“ auf und ermöglicht eine stabile Leistung in komplexen chemischen Umgebungen, einschließlich starker Säuren, Basen und organischen Lösungsmitteln.

Technologie zur Korrosionshemmung an Korngrenzen: Nutzt das CNT-Netzwerk, um den Penetrationsweg korrosiver Medien entlang der PPS-Sphärulitgrenzen zu blockieren und so die Materiallebensdauer um das 3- bis 5-fache zu verlängern.

Verbesserung der hydrolytischen Stabilität: Führt funktionelle Feuchtigkeitsbarrieregruppen auf molekularer-Ebene ein, um dem potenziellen Hydrolyserisiko von PPS in Umgebungen mit hohen-Temperaturen und hoher-Luftfeuchtigkeit zu begegnen.

Funktionserweiterungsparameter (optionale Konfigurationen)

Erweiterte Funktion Implementierungsmethode Leistungsbereich Anwendbare Serie
Wirksamkeit der EMI-Abschirmung Mehrschichtiges CNT-Netzwerkdesign 30 - 70 dB (1-10 GHz) A1, U1-Serie
Verbesserte Wärmeleitfähigkeit CNT-Netzwerk mit hoher -Ausrichtung 1.5 - 3.0 W/(m·K) U1-Serie
Verschleißfestigkeit CNT-PPS Composite Interface-Stärkung Verschleißverlust < 20 mg/1000 Zyklen S1, A1, U1
Geringe Ausgasung Optimierung der Molekülstruktur VOCs < 10 ug/g A1, U1-Serie
Laserschweißkompatibilität Nah-IR-Absorptionsoptimierung Lichtdurchlässigkeit < 5 % A1, U1-Serie

Anpassungsfähigkeit: Ihre Bedürfnisse, unsere Lösung

Anpassung der Gradientenleistung

Wir bieten eine vollständige{0}}Anpassung des spezifischen Widerstands an, von einfachem antistatischem (10⁶ - 10⁸ Ω·cm) bis hin zu hochleitfähigem (< 10⁰ Ω·cm), supporting zonal resistivity gradient distribution within the same part to meet differentiated conductive requirements for complex electronic devices.

Multi-Funktionale Integration

Leitfähig + thermisch leitfähig: Entwickelt für leistungselektronische Geräte, löst gleichzeitig Wärmeableitungs- und EMV-Probleme.

Leitfähig + verschleißfest.-Beständig: Entwickelt für Gleitkontaktkomponenten, verlängert die Lebensdauer und gewährleistet gleichzeitig die Signalstabilität.

Leitfähig + formstabil: Für Präzisionsstrukturteile, die eine zuverlässige Leitfähigkeit unter Maßtoleranzen im Mikrometerbereich- erreichen.

Optimierung der Verarbeitungsanpassungsfähigkeit

Basierend auf den Eigenschaften Ihrer Verarbeitungsausrüstung können wir die Masterbatches anpassen:

Schmelzflussrate: Weit-Einstellung von 10 bis 80 g/10 Min.

Kristallisationsrate: Passende Formsysteme mit unterschiedlichen Abkühlraten.

Entformungseigenschaften: Optimierung der Oberflächenenergie zur Anpassung an komplexe Formstrukturen.

Spezielle Anwendungsentwicklung

Ultra-Hochreine Version: Metallionengehalt < 5 ppm, geeignet für Halbleiterfertigungsanlagen.

Niedrig-Durchflussversion: Verarbeitbar unter 290 Grad, geeignet für thermisch empfindliche elektronische Komponenten.

Transparente leitfähige Version: Developing special refractive index matching systems to achieve conductivity with >85 % Lichtdurchlässigkeit.

Anwendungsszenarien: Ein verlässlicher Partner zum Überschreiten von Grenzen

Grenzen der Automobilelektrifizierung

800-V-Hochspannungsverbindungssysteme: Ladeanschlussschnittstellen, Sammelschienenisolationshalterungen (corona-beständig, hoch-beständig).

Siliziumkarbid-Leistungsmodule: Gehäuserahmen, Wärmeverteilersubstrate (hohe Wärmeleitfähigkeit, hoch{0}spannungsbeständig).

Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme: Bipolarplatten, PEM-Trägerrahmen (säurebeständig, leitfähig).

Hochwertige-Industrielle Automatisierung

Ausrüstung zur Halbleiterherstellung: Wafer-Handhabungsarme, Innenteile der Vakuumkammer (geringe Ausgasung, plasmabeständig).

Industrieroboterkerne: Hoch-belastbare Gelenklager, Encoderkomponenten (verschleiß-beständig, anti-statisch).

Chemische Prozessinstrumentierung: Sensorgehäuse, Ventilantriebe (vollständige chemische Beständigkeit).

Kritische Komponenten für die Luft- und Raumfahrt

Elektrische Flugzeugsysteme: Kabelbaumhalterungen im Motorbereich, Schaltkästen (feuerbeständig, hohe Zuverlässigkeit).

Satellitennutzlasten: Antennenstützstrukturen, thermische Kontrollpaneele (Stabilität der Weltraumumgebung).

UAV-Antriebsstrangsysteme: Motorendabdeckungen mit hoher -Leistung-Dichte (leicht, wärmeleitend).

Kernausrüstung für die Energiewende

Offshore-Windenergiekonverter: Verpackung des Leistungsmoduls (beständig gegen Salzsprühnebel, temperaturwechselbeständig).

Energiespeicher-BMS: Halterungen für Hochspannungs-Erfassungsmodule (flammhemmend, spannungsbeständig).

Überwachungsgeräte für Kernkraftwerke: Gehäuse des Strahlungsumgebungssensors (strahlungsalterungsbeständig).


Wenn Sie sich für unser PPS-basiertes Carbon Nanotube Conductive Masterbatch entscheiden, erwerben Sie nicht nur ein Material, sondern einen vertrauenswürdigen technischen Partner für äußerst anspruchsvolle Anwendungen. Wir sind bestrebt, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die Leistungsgrenzen traditioneller Materialien zu erweitern und neue Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen.

Kontaktieren Sie unsere leitenden Anwendungsingenieure, um Ihre Reise zu einer Materiallösung für extreme Umgebungen zu beginnen.

Beliebte label: Leitfähiges PPS-Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Masterbatch, China Leitfähiges PPS-Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Masterbatch Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Antistatische Masterbatch, Als Carbon -Nanotube -leitfähiger Masterbatch, Carbon Nanotube Masterbatch, Leitfähiger Masterbatch, PA6 Carbon Nanotube Leitfähiger Masterbatch, PC Carbon Nanotube Leitfähiger Masterbatch