導電性プラスチックは、基材となる樹脂と導電助剤を混合し、プラスチック加工・成形した機能性高分子材料の一種です。一般に、物体の電気伝導度には、絶縁体、半導体、導体、超伝導体の 4 つの形態があります。導電性プラスチックは、絶縁体から半導体、導体へと大きな変化を遂げます。これは、この可能な変化を達成できるすべての物質の中で最大の範囲です。従来の材料と比較して、軽量、成形が容易、抵抗率の調整が容易などの特徴があり、分子設計により容易に合成・複合化することが可能です。導電性プラスチックの導電性は、絶対エッジボディ、帯電防止ボディ、導電ボディ、高導電ボディに分類できます。製造方法に応じて、構造用導電性プラスチックと複合導電性プラスチックに分けることができます。用途に応じて、帯電防止材料、導電性材料、電磁波シールド材料に分類できます。
基材には、PC/ABS、PC、ABS、PA、PPE などが含まれます。
導電性繊維には主に、ニッケルメッキ炭素繊維、ステンレス鋼繊維などが含まれます。
導電性プラスチックは、EMIシールド機能とアース機能の両方を備えています。
導電性プラスチック
最先端のニッケルメッキ炭素繊維複合技術
他の繊維と比較して、ニッケルメッキ炭素繊維(NCF)は高強度、高弾性率、低密度を有し、炭素材料は良好な高温耐性、耐食性を備えていると同時に、優れた熱伝導性と導電性、優れた難燃性能を備えています。熱膨張係数が低い。また、放射線吸収が低く、非磁性および非磁性であり、優れた振動減衰性、耐クリープ性および耐疲労性、生体適合性を備えています。同時に、炭素繊維で製造された電磁波シールド複合材料は、成形加工とシールドが一度で完了し、良好な機械的特性と便利な大量生産により、電磁波シールド材料の重要な開発方向となっています。
