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磁性フィルム用導電性ニッケルメッキ炭素繊維
磁性膜用の導電性ニッケルメッキカーボンファイバーは、優れたシールド効果(周波数 500MHz で最大 44dB)だけでなく、比較的良好な耐老化性能も備えています。
磁性膜自体に導電性ニッケルメッキ炭素繊維を使用しており、機械的特性に優れ、耐酸化性、耐食性にも優れています。炭素繊維電磁シールド材料は、製造または装飾用の部屋または設備(病院のCT室、シールド暗室、軍用電磁シールドボックス本体など)に広く使用でき、建設、装飾、メンテナンスに広く使用できます。 、家具製造およびその他の分野。
1. 製品紹介
磁性膜用導電性ニッケルメッキ炭素繊維は、炭素繊維に表面金属化処理を施したもので、導電性を数十倍に向上させることができ、導電性プラスチックのフィラーとして最適です。
磁性膜に使用される導電性ニッケルメッキ炭素繊維は炭素繊維の表面を活性化し、炭素繊維と金属溶液との接触角を効果的に減少させることができます。導電性ニッケルメッキ炭素繊維を磁性膜に使用すると、炭素繊維ではなく金属基材がコーティングと直接接触するため、マトリックス金属が炭素繊維の表面をよく濡らすことができ、ニッケルメッキが施されます。 - めっき層は、バリア層としてマトリックスが炭素繊維と接触するのを効果的に防止することもできます。固溶体反応は複合材料の製造時や使用時に起こり、化学反応により炭素繊維の強度が損なわれたり、界面に脆化相が生成したりします。また、コーティングはマトリックスと繊維を効果的に結合し、荷重を効果的に伝達します。
2. 製品パラメータ
アイテム | 試験規格 | ユニット | クラシックな価値 | |
機械的性質 | 抗張力 | ISO11566 | MPa | 3000 |
引張係数 | ISO11566 | GPa | 160 | |
破断伸び | ISO11566 | % | 1.3 | |
電気的特性 | 抵抗率 | QJ3074 | ああ、センチメートル | 8.23x10-5 |
その他 | かさ密度 | ISO10119 | グラム/センチメートル3 | 3.2 |
線密度 | ISO11566 | グラム/キロメートル | 1630 | |
牽引 | ISO11566 | 終わる | 12000 | |
フィラメント直径 | μm | 7.3 | ||
コーティングの厚さ | μm | 0.3 | ||
ニッケル含有量 | % | 50 | ||
断面積 | んん2/牽引 | 0.55 | ||
ねじれ | なし |
3. 製品の特徴
金属層構造が緻密で均一
金属とカーボン繊維の接着力が強く、冷熱サイクルを繰り返しても剥がれません。
繊維を傷めず、炭素繊維本来の高い機械的特性を維持します。
優れた熱伝導性と電気伝導性、極めて低い膨張係数
極めて高い電磁波シールド性能
4. 製品詳細
磁性膜用の導電性ニッケルメッキカーボンファイバーは、磁性膜を含む用途など、材料の導電性を高めるために使用できます。磁性膜用導電性ニッケルメッキ炭素繊維は、優れた導電性、軽量性、機械的強度で知られています。ニッケルメッキは、ニッケル層の厚さと品質に応じて、導電性をさらに高め、耐食性や磁気特性などの追加の特性を提供します。
磁性膜用の導電性ニッケルメッキカーボンファイバーニッケルメッキプロセス: カーボンファイバーは、さまざまな電気メッキ技術を使用してニッケル層でコーティングまたはメッキできます。電気メッキでは、ニッケルイオンを含む溶液にカーボンファイバーを浸し、電流を流します。これにより、ニッケルがカーボンファイバー上に堆積し、ニッケルコーティングの薄い層が形成されます。ニッケル層の厚さと特性は、めっき時間、電流密度、溶液組成などの要因を調整することによって制御できます。
磁性膜用の導電性ニッケルメッキ炭素繊維導電性の向上: ニッケルメッキ炭素繊維は導電性を大幅に向上させることができるため、良好な導電性が不可欠な用途に適しています。これは、磁性膜内に導電性経路を作成したり、複合材料の全体的な電気特性を強化したりする場合に特に役立ちます。
磁性膜用の導電性ニッケルメッキ炭素繊維 磁気特性: ニッケルメッキの厚さと品質に応じて、得られる材料は磁気特性を示すことができます。ニッケルは強磁性材料であり、ニッケルを炭素繊維に組み込むと、複合材料に磁気機能を追加できます。これは、電磁シールド、センサー、またはその他の磁気デバイスに応用できる可能性があります。。
5. 製品の用途
導電性と潜在的な磁気特性を強化した磁性膜用の導電性ニッケルメッキ炭素繊維は、次のようなさまざまな用途に使用できます。
磁気センサーと検出器
電磁波シールド材
エレクトロニクス用導電性フィルム
帯電防止素材
電磁干渉 (EMI) シールド
フレキシブルエレクトロニクスとウェアラブルデバイス