Memandangkan salutan konduktif, dakwat konduktif dan bahan tenaga baharu terus berkembang, bahan nano karbon - graphene, tiub nano karbon dan karbon hitam konduktif - telah menjadi pengisi berfungsi penting di seluruh sistem ini. Tetapi bahan-bahan ini berkongsi ciri yang menentukan: kawasan permukaan yang sangat tinggi digabungkan dengan kecenderungan wujud yang kuat untuk beragregat. Apabila penyebaran tidak mencukupi, akibatnya melampaui kekonduksian — mencapai kestabilan pemprosesan, prestasi penyimpanan dan kecekapan pengeluaran.
Empat Akibat Penyerakan Grafena yang Tidak Mencukupi
Zarah bahan nano mudah membentuk agregat sekunder antara satu sama lain, menjejaskan keseragaman serakan yang bergantung kepada perumusan untuk prestasi yang konsisten.
Sistem kandungan pepejal tinggi yang dibina pada bahan nano karbon yang tersebar dengan buruk sering menjadi sukar untuk diproses, dengan sifat aliran yang tidak mencukupi yang merumitkan operasi salutan, percetakan atau tuangan.
Sistem yang terdedah kepada mendap atau recoarsening selepas berdiri kehilangan kebolehgunaannya dari semasa ke semasa, mewujudkan kebolehubahan kualiti antara pengeluaran dan tempat penggunaan.
Penyerakan yang tidak sekata membawa kepada rangkaian konduktif yang tidak stabil dalam bahan siap, secara langsung menjejaskan konsistensi prestasi akhir bahan yang dipilih.
Mengapa Penyerakan Mekanikal Sahaja Mempunyai Had Praktikal
Pendekatan biasa untuk meningkatkan penyebaran bahan nano karbon adalah untuk meningkatkan keamatan pengisaran atau memanjangkan masa penyebaran. Ini boleh menyelesaikan sebahagian daripada masalah pengagregatan, tetapi untuk bahan dengan luas permukaan khusus yang sangat tinggi, tenaga mekanikal sahaja bergelut untuk mengekalkan penyebaran yang stabil dalam jangka panjang.
DH-6552W — Penyebar Bawaan Air untuk Bahan Nano Karbon
| Kawasan Persembahan | Kesan | Perkaitan |
| Pembasahan & Penyerakan | Memperbaik pembasahan graphene, CNT, karbon hitam konduktif dan permukaan karbon hitam berstruktur tinggi | Mengurangkan pengagregatan awal semasa mencampur dan mengisar |
| Struktur Rheologi | Membantu sistem membentuk struktur reologi yang lebih stabil, mengimbangi aliran dengan thixotropy | Menyokong kedua-dua kebolehprosesan dan pengekalan bentuk dalam keadaan basah |
| Kapasiti Pemuatan Pepejal Tinggi | Meningkatkan kapasiti tampung sistem dalam buburan pekat kandungan pepejal tinggi | Relevan untuk pengeluaran masterbatch dan tampal tertumpu |
| Kestabilan Storan | Memperbaiki daya tahan untuk mengendap dan mengeras selepas berdiri | Menyokong kualiti yang konsisten antara pengeluaran dan tempat penggunaan |
| Keserasian Resin | Mengekalkan keserasian yang baik merentasi pelbagai sistem resin | Menyediakan ruang rumusan yang fleksibel merentasi aplikasi bahan konduktif yang berbeza |
Kawasan Permohonan
Panduan Rumusan
| Parameter | Syor | Nota |
| Peringkat Penambahan | Pracampur dengan bahan nano karbon sebelum penyebaran/pengisaran | Pengenalan awal memaksimumkan liputan permukaan apabila agregat dipecahkan |
| Julat Dos | Optimumkan mengikut luas permukaan tertentu bahan karbon yang digunakan | Graphene dan CNT biasanya memerlukan pemuatan relatif yang lebih tinggi daripada karbon hitam konvensional kerana luas permukaan yang lebih besar |
| Jenis Sistem | Sistem bawaan air | Untuk sistem bahan nano karbon bawaan pelarut, rujuk pasukan teknikal kami untuk mendapatkan alternatif yang sesuai |
| Mencampurkan Tenaga | Ricih sederhana hingga tinggi semasa peringkat penyebaran awal disyorkan | Gabungkan dengan penyebaran mekanikal yang mencukupi untuk hasil terbaik; pendisperan melengkapi dan bukannya menggantikan pencampuran yang sesuai |
Soalan Lazim
Graphene mempunyai luas permukaan khusus yang sangat tinggi dan struktur seperti helaian 2D yang menggalakkan tarikan kuat van der Waals antara helaian, yang membawa kepada susunan dan pengagregatan semula. Ini pada asasnya berbeza daripada geometri zarah yang kira-kira sfera kebanyakan pigmen konvensional, dan memerlukan penyebar yang sesuai khusus untuk menstabilkan jenis permukaan dan geometri ini.
Tak semestinya. Sistem boleh kelihatan tersebar secukupnya dan memproses secara normal dalam jangka pendek, sementara masih terdedah kepada pengagregatan semula secara beransur-ansur semasa penyimpanan. Inilah sebabnya mengapa menilai kestabilan storan dalam jangka masa yang realistik, dan bukannya bergantung semata-mata pada kualiti serakan awal, merupakan bahagian penting dalam pembangunan perumusan untuk sistem bahan nano karbon.
DH-6552W direka bentuk untuk menangani pelbagai jenis bahan nano karbon, termasuk graphene, tiub nano karbon, karbon hitam konduktif, dan karbon hitam berstruktur tinggi, memandangkan kimia permukaan terdedah kepada pengagregatan yang hampir serupa. Dos optimum mungkin berbeza-beza antara jenis bahan dan harus disahkan melalui ujian penggubalan untuk sumber karbon khusus dan aplikasi sasaran anda.
Bawa Pulang Utama
Prestasi salutan konduktif, dakwat konduktif, dan sistem bahan tenaga baharu secara asasnya bergantung pada kualiti serakan bahan nano karbon di dalamnya. Penyerakan yang lemah bukan sahaja mengurangkan kekonduksian — ia menggabungkan ke dalam kesukaran pemprosesan, ketidakstabilan penyimpanan dan prestasi akhir yang tidak konsisten. Menangani perkara ini melalui penyerakan yang dirumus khusus untuk kimia permukaan graphene, tiub nano karbon, dan karbon hitam konduktif menyediakan penyelesaian yang lebih dipercayai dan berskala daripada bergantung pada tenaga penyebaran mekanikal sahaja.
Minta Data Teknikal & Sampel untuk DH-6552W
Pasukan teknikal kami menyediakan TDS, panduan aplikasi dan pengesyoran dos untuk sistem bahan nano karbon khusus anda.