ในขณะที่การเคลือบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า หมึกที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า และวัสดุพลังงานใหม่ยังคงขยายตัวต่อไป วัสดุนาโนคาร์บอน เช่น กราฟีน ท่อนาโนคาร์บอน และคาร์บอนแบล็คที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ได้กลายเป็นตัวเติมเชิงหน้าที่ที่จำเป็นในระบบเหล่านี้ แต่วัสดุเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน นั่นคือ พื้นที่ผิวที่สูงมากรวมกับแนวโน้มการรวมตัวที่แข็งแกร่ง เมื่อการกระจายตัวไม่เพียงพอ ผลที่ตามมาจะขยายไปไกลกว่าการนำไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงความเสถียรในการประมวลผล ประสิทธิภาพการจัดเก็บ และประสิทธิภาพการผลิต
ผลที่ตามมาสี่ประการของการกระจายตัวของกราฟีนที่ไม่เพียงพอ
อนุภาควัสดุนาโนจะก่อตัวเป็นมวลรวมทุติยภูมิซึ่งกันและกันโดยทันที ซึ่งจะบ่อนทำลายความสม่ำเสมอของการกระจายตัวที่สูตรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
ระบบที่มีปริมาณของแข็งสูงที่สร้างขึ้นจากวัสดุนาโนคาร์บอนที่กระจายตัวได้ไม่ดีมักจะกลายเป็นเรื่องยากในการประมวลผล โดยมีคุณสมบัติการไหลไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการเคลือบ การพิมพ์ หรือการหล่อมีความซับซ้อน
ระบบที่มีแนวโน้มที่จะตกตะกอนหรือกลับหยาบกร้านหลังจากการยืนใช้งานจะสูญเสียความสามารถในการใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดความแปรปรวนด้านคุณภาพระหว่างการผลิตและจุดใช้งาน
การกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดโครงข่ายนำไฟฟ้าที่ไม่เสถียรภายในวัสดุสำเร็จรูป ซึ่งบ่อนทำลายความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายที่เลือกวัสดุไว้โดยตรง
เหตุใดการกระจายตัวทางกลเพียงอย่างเดียวจึงมีขีดจำกัดในทางปฏิบัติ
วิธีการทั่วไปในการปรับปรุงการกระจายตัวของวัสดุนาโนคาร์บอนคือการเพิ่มความเข้มของการบดหรือขยายเวลาการกระจายตัว วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหาการรวมตัวได้บางส่วน แต่สำหรับวัสดุที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะที่สูงมาก พลังงานกลเพียงอย่างเดียวจะต้องดิ้นรนเพื่อรักษาการกระจายตัวที่เสถียรในระยะยาว
DH-6552W — สารช่วยกระจายตัวในน้ำสำหรับวัสดุนาโนคาร์บอน
| พื้นที่ประสิทธิภาพ | เอฟเฟกต์ | ความเกี่ยวข้อง |
| การทำให้เปียกและการกระจายตัว | ปรับปรุงการเปียกของกราฟีน, CNT, คาร์บอนแบล็คนำไฟฟ้า และพื้นผิวคาร์บอนแบล็คที่มีโครงสร้างสูง | ลดการรวมตัวเริ่มแรกระหว่างการผสมและการบด |
| โครงสร้างทางรีโอโลยี | ช่วยให้ระบบสร้างโครงสร้างรีโอโลยีที่เสถียรยิ่งขึ้น โดยปรับสมดุลการไหลด้วยทิโซโทรปี | รองรับทั้งความสามารถในการแปรรูปและการรักษารูปทรงในสภาวะเปียก |
| ความสามารถในการโหลดของแข็งสูง | ปรับปรุงความสามารถในการรองรับของระบบในสารละลายเข้มข้นที่มีปริมาณของแข็งสูง | เกี่ยวข้องกับการผลิตมาสเตอร์แบทช์และเพสต์เข้มข้น |
| ความเสถียรในการจัดเก็บ | ปรับปรุงความต้านทานต่อการตกตะกอนและการแข็งตัวอีกครั้งหลังจากยืน | รองรับคุณภาพที่สม่ำเสมอระหว่างการผลิตและจุดใช้งาน |
| ความเข้ากันได้ของเรซิน | รักษาความเข้ากันได้ดีกับระบบเรซินหลายระบบ | ให้พื้นที่การกำหนดสูตรที่ยืดหยุ่นในการใช้งานวัสดุนำไฟฟ้าต่างๆ |
พื้นที่ใช้งาน
คำแนะนำการกำหนด
| พารามิเตอร์ | คำแนะนำ | หมายเหตุ |
| ขั้นตอนการเพิ่ม | ผสมล่วงหน้ากับวัสดุนาโนคาร์บอนก่อนกระจาย/บด | การแนะนำตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยเพิ่มการครอบคลุมพื้นผิวให้สูงสุดเมื่อมวลรวมถูกทำลาย |
| ช่วงการให้ยา | ปรับให้เหมาะสมตามพื้นที่ผิวเฉพาะของวัสดุคาร์บอนที่ใช้ | โดยทั่วไปกราฟีนและ CNT ต้องการการโหลดสัมพัทธ์ที่สูงกว่าคาร์บอนแบล็คทั่วไป เนื่องจากมีพื้นที่ผิวมากกว่า |
| ประเภทของระบบ | ระบบน้ำ | สำหรับระบบวัสดุนาโนคาร์บอนที่มีตัวทำละลาย โปรดปรึกษาทีมเทคนิคของเราเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม |
| การผสมพลังงาน | แนะนำให้ใช้แรงเฉือนปานกลางถึงสูงในระหว่างระยะการกระจายตัวเริ่มต้น | รวมกับการกระจายตัวทางกลที่เพียงพอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สารช่วยกระจายตัวเติมเต็มแทนที่จะแทนที่การผสมที่เหมาะสม |
คำถามที่พบบ่อย
กราฟีนมีพื้นที่ผิวจำเพาะที่สูงมากและมีโครงสร้างคล้ายแผ่น 2 มิติที่ส่งเสริมแรงดึงดูดระหว่างแผ่นแวนเดอร์วาลส์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งนำไปสู่การซ้อนและการรวมตัวใหม่ สิ่งนี้แตกต่างโดยพื้นฐานจากเรขาคณิตของอนุภาคทรงกลมอย่างคร่าวๆ ของเม็ดสีทั่วไปส่วนใหญ่ และต้องใช้สารช่วยกระจายตัวที่เหมาะสมเป็นพิเศษเพื่อรักษาเสถียรภาพของพื้นผิวและรูปทรงประเภทนี้
ไม่จำเป็น. ระบบสามารถปรากฏว่ามีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและดำเนินการได้ตามปกติในระยะสั้น ในขณะที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไประหว่างการจัดเก็บ นี่คือเหตุผลที่การประเมินความเสถียรในการจัดเก็บในช่วงเวลาที่เป็นจริง แทนที่จะอาศัยคุณภาพการกระจายเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสูตรสำหรับระบบวัสดุนาโนคาร์บอน
DH-6552W ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับวัสดุนาโนคาร์บอนหลายประเภท รวมถึงกราฟีน ท่อนาโนคาร์บอน คาร์บอนแบล็คที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า และคาร์บอนแบล็คที่มีโครงสร้างสูง โดยพิจารณาจากเคมีพื้นผิวที่มีพื้นที่ผิวสูงและมีแนวโน้มการรวมตัวในวงกว้างที่คล้ายคลึงกัน ปริมาณที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของวัสดุ และควรได้รับการยืนยันผ่านการทดลองกำหนดสูตรสำหรับแหล่งที่มาของคาร์บอนและการใช้งานเป้าหมายเฉพาะของคุณ
คีย์ Takeaway
ประสิทธิภาพของการเคลือบแบบนำไฟฟ้า หมึกนำไฟฟ้า และระบบวัสดุพลังงานใหม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการกระจายตัวของวัสดุนาโนคาร์บอนที่อยู่ภายในโดยพื้นฐาน การกระจายตัวที่ไม่ดีไม่เพียงแต่ลดการนำไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความยากลำบากในการประมวลผล ความไม่เสถียรในการจัดเก็บ และประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายที่ไม่สอดคล้องกัน การแก้ไขปัญหานี้ผ่านสารช่วยกระจายตัวที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเคมีพื้นผิวของกราฟีน ท่อนาโนคาร์บอน และคาร์บอนแบล็คที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดโซลูชันที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้ มากกว่าการพึ่งพาพลังงานการกระจายตัวเชิงกลเพียงอย่างเดียว
ขอข้อมูลทางเทคนิคและตัวอย่างสำหรับ DH-6552W
ทีมเทคนิคของเราให้คำแนะนำเกี่ยวกับ TDS การใช้งาน และคำแนะนำด้านปริมาณสำหรับระบบวัสดุนาโนคาร์บอนเฉพาะของคุณ