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导电性能

导电性能的相关文献在1982年到2023年内共计1983篇,主要集中在化学工业、一般工业技术、电工技术 等领域,其中期刊论文1200篇、会议论文367篇、专利文献240869篇;相关期刊560种,包括材料导报、功能材料、中国有色金属学报等; 相关会议305种,包括第三届全国有色金属结构材料制备/加工及应用技术交流会、2015年全国玻璃科学技术年会、上海染整新技术、节能环保交流研讨会暨上海印染2015年学术年会等;导电性能的相关文献由4824位作者贡献,包括杜仕国、邹华、魏取福等。

导电性能—发文量

期刊论文>

论文:1200 占比:0.49%

会议论文>

论文:367 占比:0.15%

专利文献>

论文:240869 占比:99.35%

总计:242436篇

导电性能—发文趋势图

导电性能

-研究学者

  • 杜仕国
  • 邹华
  • 魏取福
  • 张立群
  • 田明
  • 刘平
  • 王鸿博
  • 肖长发
  • 曲丽君
  • 王源
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 杜逸纯(编译)
    • 摘要: 尽管导电聚合物种类繁多,但聚苯胺被认为是最古老、最独特和最合适的一种导电聚合物材料,这归功于其简单的合成工艺和非典型的酸/碱掺杂/脱掺杂特性.聚苯胺价格低廉,制备简单,具有良好的环境稳定性、氧化还原可逆性和导电性.这种独特的结构特征是由于聚合物主链中苯基之间存在杂原子氮.
    • 李建; 庄宝利
    • 摘要: 导电混凝土可通过导电产生热量来提高自身温度,故而在路面除冰领域具有较好的应用前景。为研究不同掺量的钢渣和炭黑对混凝土力学性能和导电性能的影响,对导电混凝土试样进行了不同的填料配比设计,并对设计的试样进行无侧限抗压强度试验、抗弯强度试验和电阻率测试试验。结果表明:炭黑可改善混凝土的导电性能,但会对其力学性能产生不良影响;钢渣的掺入也会在一定程度上影响其力学性能。随后从微观结构角度分析了钢渣和炭黑对导电混凝土性能的影响机理。最终通过试验,确定新型钢渣炭黑复相导电混凝土的最优配比:高炉矿渣含量10%,钢渣为20%,炭黑与水泥比为4%,该新型导电混凝土可使混凝土在力学性能和导电性能之间取得较好的平衡。
    • 张琦; 权慧; 刘建叶; 高达利; 张师军
    • 摘要: 利用十二烷基苯磺酸钠对多壁碳纳米管(MWCNTs)表面改性,得到改性碳纳米管(SMCNTs),通过熔融共混法制备SMCNTs增强左旋聚乳酸(PLLA)导电复合材料,通过形貌观察、电性能测试和结晶行为等对复合材料性能进行研究。结果表明:SMCNTs在PLLA基体内可实现良好分散,没有明显团聚体的形成;PLLA/SMCNTs复合材料的导电逾渗阈值较PLLA/MWCNTs复合材料低;SMCNTs在PLLA中起到异相成核的作用;SMCNTs的加入对材料的热稳定性有一定提高。
    • 刘宝伟; 于恒修; 李轩
    • 摘要: 文章主要分析了长距离管输3号喷气燃料对清洁与导电性能产生的影响,主要从电导率严重衰减的原因,以及添加抗静电剂之后,对燃料电导率与水反应指标产生的影响,对比了成品油长距离管输与喷气燃料馏分长距离管输,对于3号喷气燃料电导率与水反应指标的影响,对比不同方式在管输中存在的优缺点,同时提出相应的运输建议。建议在3号喷气燃料长距离管输中,优先使用喷气燃料馏分油管输,在其末端添加抗静电剂的方法,同时兼顾使用汽运,保障在运输中能够根据末端电导率衰减的情况,最小量的补加抗静电剂的方式,以此保障运输的成功率,并取得相应的经济效益。
    • 王建; 张谦; 邵明旺
    • 摘要: 石墨烯(GNP)、炭黑(CB)、碳纳米管(CNT)等碳质填料具备高的导电性能,通过在聚合物中混杂碳质填料制备功能性复合材料逐渐成为研究焦点。两种或多种碳质填料能够通过填料之间的协同作用在聚合物内部形成导电填料网络,进而提高复合材料的导电性能。采用熔融共混法制备了聚丙烯(PP)混杂碳质填料复合材料,研究了不同的填料配比以及填料网络对PP混杂碳质填料复合材料的导电率和和微观形态的影响。结果表明,单一填料复合材料中,含有5%CNT的PP复合材料的电导率最高,电导率达到0.793 S/cm;两种碳质填料混杂的复合材料,当CNT∶CB的配比为4∶1时,PP复合材料的电导率最高为0.339 S/cm;三种碳质填料混杂的复合材料,当GNP∶CNT∶CB的配比为2∶2∶1时,PP复合材料的电导率最高为0.317 5 S/cm。固定填料总含量为5%,通过增加其他填料,减少CNT的用量,减小成本的同时,电导率相差无几,具有不同形态的碳质填料在熔融共混的过程中互相缠结,CNT作为连接的桥梁,促进了填料网络形成。研究结果为聚合物复合材料导电性能的研究提供了方向。
    • 周清欢; 宓保森; 蔡锦钊; 陈卓; 汪宏斌
    • 摘要: 为了提高316L不锈钢双极板的耐蚀性和导电性,使用磁控溅射的方法,通过控制石墨靶材的溅射时间,在316L不锈钢表面沉积了不同厚度的石墨涂层,比较不同厚度石墨涂层的性能,以确定最佳厚度的石墨涂层。使用扫描电子显微镜(SEM)观察了双极板腐蚀后的微观表面形貌;模拟了质子交换膜燃料电池(PEMFC)双极板的工作环境,使用电化学测试方法测试了5种涂层的耐蚀性;通过X射线光电子能谱(XPS)分析了4种石墨涂层的C键结合特性;比较了几种涂层的界面接触电阻(ICR);测量了涂层的表面接触角来评估涂层的亲疏水性。结果表明:所有的涂层均能提高316L不锈钢的耐腐蚀性和导电性;其中以C-3石墨涂层最佳,恒电位极化下的腐蚀电流密度稳定在2.26×10^(-7)A/cm^(2);界面接触电阻(ICR)在5.6 mΩ·cm^(2);C-3和C-4有着较高的sp^(2)杂化原子比例,得到了最佳厚度的石墨涂层,大概在400 nm。
    • 温泽明; 陈剑英; 王越平; 肖红
    • 摘要: 镓基液态金属在室温下具有良好的可变形性和高电导率,是制造柔性电子器件导电单元的极佳材料。本文针对大多数电子元器件柔性差、难以应用在纺织服装领域的问题,基于液态金属的导电高、室温流动性及浸润性好等性能,综述了基于液态金属的、形态多样的柔弹性电子器件,包括导电微球、柔弹性导线及薄膜、织物器件的研究现状。这些器件可发生弯曲形变,弹性好,在外力作用下仍能保持电学稳定性。通过对液态金属的粘度、浸润性能等的改性并结合纺织材料的结构特点及制备技术,可以制备出柔弹性、智能化的纺织基电子器件,其兼具织物的柔性和液态金属的高电导率,有望应用于智能服装领域。
    • 郭加林; 罗干; 杜军; 周明君
    • 摘要: 采用机械振动铸造法制备了高导热共晶型Al-1.75Fe-1.25Ni合金铸锭,研究了振动频率对其微观组织,导热导电性能和力学性能的影响。该合金由α-Al和Al,FeNi两相组成,无振动情况下其组织主要为粗大(α-Al+Al_(9)FeNi)共晶组织,振动铸造可促进初生α-Al相析出,并显著细化(α-Al+Al_(9)FeNi)共晶组织。振动可小幅度提升Al-1.75Fe-1.25Ni共晶合金的导电导热性能,显著改善其力学性能。振动频率为200Hz时,屈服强度和抗拉强度分别提升41.3%和32.1%,分别达到89MPα和173MPα。断裂伸长率的提升幅度超过70%,伸长率达到26.5%。
    • 陈茹; 卢永桢; 李帅; 邢振飞; 宾月珍
    • 摘要: 以高密度聚乙烯(PE-HD)作为聚合物基体,炭黑改性碳纳米管(CBCNT)和碳纳米管(CNT)作为填料,采用传统熔融共混法分别制备了PE-HD/CBCNT和PE-HD/CNT两种复合材料,并对二者的结构和性能进行对比研究。结果表明,CBCNT结构疏松,更易于在PE-HD中均匀分散,其与PE-HD的相容性优于CNT。当填料质量分数大于1%时,PE-HD/CBCNT复合材料的熔体黏度更大,扭矩更高。PE-HD/CBCNT复合材料的结晶度低于PE-HD/CNT复合材料,而其热稳定性优于PE-HD/CNT复合材料,当CBCNT或CNT质量分数均为0.5%时,PE-HD/CBCNT和PE-HD/CNT复合材料失重5%时的温度较纯PE-HD分别提高了15°C和9.7°C。随填料含量的增加,两种复合材料的拉伸强度先增大后减小,CBCNT质量分数为2%的PE-HD/CBCNT复合材料的拉伸强度与CNT质量分数为3%的PE-HD/CNT复合材料的拉伸强度相当。在导电逾渗窗口,PE-HD/CBCNT复合材料的导电性能优于PE-HD/CNT复合材料;在稳定导电区域,PE-HD/CBCNT和PE-HD/CNT复合材料的导电性能趋于一致。PE-HD/CBCNT复合材料的导热性能略低于PE-HD/CNT复合材料。
    • 罗辉; 童俊; 王志锋; 陈海初
    • 摘要: 利用可膨胀石墨与聚丙烯(PP)熔融混炼在三种不同加工温度下(180,200和220°C)制备PP/膨胀石墨(EG)复合材料样品,观察样品的微观结构,测试其流变性能和导电性能。结果表明,EG在PP基体中的分散状态随着加工温度的升高而改善,这由于混炼过程中可膨胀石墨在PP基体发生了原位膨胀,EG片层之间的间距增大,且加工温度越高,膨胀越明显,这为PP分子链插层EG片层创造了条件。在密炼机转子的剪切作用下EG片层被剥离和分散在PP基体中。PP/EG复合材料样品的储能模量和复数黏度均比纯PP样品的高,且随着加工温度的升高继续提高,这可归因于较均匀分散的EG片层在PP基体中形成了网络结构,降低了PP分子链的活动性。此外,EG在PP基体中形成的网络结构使复合材料的电导率明显提高。
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