Pourquoi choisir le caoutchouc de silicone conducteur ?

Avec le développement rapide des véhicules à énergie nouvelle, des appareils portables intelligents, des communications 5G et d'autres industries émergentes, la demande de caoutchouc de silicone conducteur continue de croître. Dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, le caoutchouc de silicone conducteur est particulièrement demandé en tant que matériau pour les connecteurs de batterie, les joints et autres composants clés. De plus, la modernisation des produits électroniques grand public et le développement de l'industrie des équipements médicaux ont également contribué à l'expansion de l'application du caoutchouc de silicone conducteur. Pourquoi choisir le caoutchouc de silicone conducteur ?

Le caoutchouc de silicone conducteur possède d'excellentes propriétés conductrices, pouvant maintenir la bonne élasticité et flexibilité du caoutchouc de silicone tout en assurant une conduction électrique stable. Deuxièmement, le caoutchouc de silicone conducteur hérite des caractéristiques de résistance aux hautes et basses températures du caoutchouc de silicone ordinaire et peut maintenir des performances stables dans la plage de température de -60à 250, ce qui lui permet de s'adapter à diverses conditions environnementales extrêmes. De plus, le caoutchouc de silicone conducteur présente de bonnes propriétés de résistance aux intempéries et au vieillissement et peut résister à l'érosion des rayons UV, de l'ozone et d'autres facteurs environnementaux, prolongeant ainsi sa durée de vie. Dans les domaines électroniques et électriques, ses excellentes propriétés d'isolation électrique en font un matériau isolant idéal, capable de maintenir un effet d'isolation stable dans des environnements à haute tension et humides. Le caoutchouc de silicone conducteur possède également une bonne biocompatibilité, conforme aux normes de certification internationales telles que la FDA.

Il y a six aspects dans l'introduction du caoutchouc de silicone :

1. Qu'est-ce que le caoutchouc de silicone conducteur ?

Le caoutchouc de silicone thermoconducteur est un matériau composite polymère typique ; sa conductivité thermique est principalement déterminée par le type de charge thermoconductrice et sa distribution dans la matrice de caoutchouc de silicone. Les charges thermoconductrices sont divisées en charges métalliques et en charges non métalliques inorganiques. Les mécanismes de conductivité thermique des différentes charges varient, ce qui détermine les différences d'effet ou de capacité de conductivité thermique.

Le caoutchouc de silicone conducteur est fabriqué à base de caoutchouc de silicone, auquel on ajoute des charges conductrices, des agents de réticulation et d'autres adjuvants pour la vulcanisation. Le caoutchouc couramment utilisé est le caoutchouc de silicone méthylvinylique. Les charges conductrices courantes comprennent le noir de carbone acétylène, le noir de carbone conducteur de four, la fibre de carbone, le graphite, la poudre de cuivre, la poudre d'argent, la poudre d'aluminium et la poudre de zinc.

Comparé aux résines polyester et époxy, le polyuréthane le caoutchouc de silicone conducteur présente l'avantage d'une faible résistivité volumique, d'une dureté réduite, d'une résistance aux températures élevées et basses, d'une résistance au vieillissement et d'une bonne aptitude au traitement. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant de fortes propriétés conductrices, des formes complexes et des exigences de structure fine.

XJY-8206 Résine de silicone VMQ vinyle méthyle

La résine silicone XJY-8206 Vinyle Méthyle VMQ est un condensat de siloxane tétravalent (Q) et de siloxane monovalent méthyle (M). Les polymères et composés de silicone élaborés à partir de matériaux VMQ possèdent des propriétés physiques telles qu'une large plage de résistance en température, une résistance à l'abrasion, une tenue aux intempéries, une résistance à la déformation par compression, une résistance aux rayons UV, etc., et sont inoffensifs pour le corps humain. Ils peuvent être utilisés dans l'industrie automobile, le secteur médical et l'industrie alimentaire.

XJY-8206N Résine de silicone MQ méthyle vinyle VMQ + Diméthicone vinyle

La résine silicone XJY-8206N VMQ (triméthyl vinyl siloxysilicate) est une résine liquide incolore et transparente composée d'une résine silicone vinyle MQ, de fluides à structure vinyle tet de diméthicone vinylique de silicone, qui peut être utilisée comme polymère mélangé ou polymère de base pour le caoutchouc silicone liquide LSR pour moulage, l'adhésif d'encapsulation pour LED et autres adhésifs bicomposants pour moulage.

2. Quel est le mécanisme du caoutchouc de silicone conducteur ?

Le caoutchouc de silicone est un bon isolant électrique. Le mécanisme de conduction du caoutchouc de silicone composite conducteur repose généralement sur deux théories : la voie conductrice en chaîne et l'effet tunnel.

2.1 Voie conductrice en chaîne : également connue sous le nom de théorie de la surdiffusion

Mécanisme de voies conductrices en chaîne où les particules de charge doivent être à quelques nanomètres de distance pour qu'une différence de pression puisse être générée, permettant ainsi aux particules de charge de πLes électrons dépendent du transfert en chaîne pour se déplacer afin d'atteindre le courant traversant. L'état dispersé des particules de charge dans le caoutchouc pour former la chaîne doit contenir une certaine quantité de charge afin de présenter de forts phénomènes conducteurs. Ainsi, le facteur le plus important régissant la conductivité électrique du caoutchouc est la quantité de charge, ce qui constitue l'interprétation la plus classique.

2.2 Effet tunnel : également appelé théorie de l'effet tunnel

La voie conductrice en chaîne repose sur le principe que la charge doit former une chaîne. Cependant, un microscope électronique pour observer l'état étiré du caoutchouc ne révèle pas de verrouillage de chaîne de noir de carbone, mais un phénomène conducteur persiste, ce qui est l'effet tunnel.

Lorsque les particules conductrices ne sont pas en contact les unes avec les autres, une barrière polymère se trouve entre elles, entravant le mouvement directionnel des électrons libres des particules conductrices. Cette obstruction peut être considérée comme une barrière de potentiel possédant une certaine énergie potentielle.

Pour une particule microscopique, si son énergie est inférieure à l'énergie de la barrière de potentiel, elle peut être repoussée ; il existe également la possibilité de franchir la barrière de potentiel. Le phénomène de franchissement de la barrière par les particules microscopiques est appelé effet de pénétration, également connu sous le nom d'effet tunnel.

3. Quelles sont les propriétés du caoutchouc silicone conducteur ?

Pour le caoutchouc silicone conducteur, les propriétés les plus importantes comprennent les points suivants :

(1) Résistivité volumique

Mesure des propriétés conductrices du caoutchouc silicone conducteur. En tant que conducteur, la résistivité volumique du caoutchouc silicone conducteur doit être inférieure à 10^3Ω-cm, plus la résistivité volumique est faible, meilleure est la conductivité.

(2) Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques du caoutchouc silicone conducteur comprennent principalement la résistance à la traction, l'allongement à la rupture, la résistance au déchirement, la dureté Shore et la déformation rémanente à la compression.

(3) Résistance au vieillissement

La résistance au vieillissement est une propriété très importante du caoutchouc silicone conducteur, directement liée à la stabilité et à la durée de vie du produit.

(4) Efficacité de blindage (dB)

L'efficacité de blindage est un indicateur très important pour les matériaux de blindage électromagnétique, et est liée à la conductivité : plus la conductivité est forte, plus l'efficacité de blindage est élevée. De manière générale, l'efficacité de blindage du caoutchouc silicone conducteur est supérieure à 60 dB.

4. Comment classer le caoutchouc silicone conducteur ?

Les produits en silicone conducteur se déclinent en deux profils courants : moulé et extrudé.

(1) Caoutchouc conducteur moulé

Il peut être réalisé sous forme de feuilles de différentes épaisseurs, de produits moulés, de produits en bande et de joints plats découpés.

(2) Silicone conducteur extrudé

Il peut être transformé en une variété de sections transversales conventionnelles, doublure continue, rectangulaire, formes, en forme de D, en forme de U, en forme de P, et une variété de structures à paroi mince, mais aussi personnalisé selon les exigences de l'utilisateur d'une variété de sections transversales.

5. Quelles sont les applications du silicone conducteur ?

(1) Accessoires de câbles rétractables à froid et accessoires de câbles rétractables à chaud, tubes de puissance, caoutchouc de relaxation de contrainte et fiches de câble

(2) Claviers, touches et autres contacts inférieurs avec le conducteur

(3) Rouleau de photocopieur

(4) Tube de connexion de fil et isolateurs de ligne de tension.

(5) Produits antistatiques :

Le silicone conducteur, avec son excellente conductivité, devient le matériau idéal pour la fabrication de tapis antistatiques, gants et autres produits.

(6) Blindage électromagnétique et autres domaines :

Lorsque la résistance volumique du silicone conducteur est inférieure à 10Ω-cm en dessous, le silicone conducteur a une fonction de blindage électromagnétique. Cette caractéristique permet au silicone conducteur de jouer un rôle important dans les occasions nécessitant une étanchéité et un blindage électromagnétique. La résistivité volumique du silicone conducteur est généralement comprise entre 3 et 10Ω – cm, This feature allows it to effectively reduce electromagnetic interference, to protect electronic equipment from external electromagnetic interference, but also to prevent internal signal leakage, ensuring the normal operation of the equipment and data security. It can also be used for electronic and microwave waveguide systems such as chassis, cabinets, power transmission and transformation projects, and connector gaskets.

(7) Domaine biomédical :

La conductivité et la biocompatibilité du silicone conducteur offrent de nouvelles possibilités pour son application dans le domaine biomédical. Il peut être utilisé dans la fabrication de biocapteurs, d'équipements médicaux, etc., pour réaliser la détection et la surveillance des signaux biologiques. En même temps, le silicone conducteur peut également être utilisé pour l'étanchéité et la protection des équipements électroniques médicaux, afin d'assurer le fonctionnement stable de l'équipement. Ligne

(8) Étanchéité et protection des dispositifs électroniques :

Le silicone conducteur joue un rôle important dans le domaine de l'électronique, avec sa double fonction d'offrir une protection complète aux dispositifs électroniques : en tant que couche protectrice contre l'érosion des composants électroniques par l'environnement extérieur et les dommages ; grâce à ses propriétés conductrices, il maintient l'intégrité du circuit à l'intérieur du dispositif. Des minuscules puces aux cartes de circuits complexes, le silicone conducteur est largement utilisé et important.

(9) Technologie avancée des écrans tactiles :

Touch screen technology requires not only high-precision touch signal transmission but also to meet the requirements of durability and reliability. Conductive silicone rubber, with its excellent conductive properties,has  become an important part of the touch screen technology. It is used as the conductive layer of the touch panel to ensure that the user’s touch input can be accurately converted into electrical signals for a seamless user experience.

6. Comment le silicone conducteur peut-il mieux performer ?

Le silicone présente de nombreux avantages. Premièrement, il a une faible résistivité volumique et une excellente conductivité. Deuxièmement, sa faible dureté le rend facile à traiter et à mouler, ce qui le rend adapté à la fabrication de produits aux formes complexes et aux structures fines (comme les masques respiratoires). De plus, il résiste aux hautes et basses températures (-70 à 200), résistance au vieillissement et longue durée de vie. Parallèlement, les performances de traitement et de fabrication sont excellentes, permettant le moulage avec divers procédés. Ces caractéristiques font des systèmes de silicone une solution largement utilisée dans l'électronique, le médical, l'aérospatiale et d'autres applications spécifiques. Comment améliorer la compétitivité des produits ?

XJY Silicone est l'un des principaux fabricants chinois de résine MQ et de silicone VMQ, avec plus de 30 ans d'expérience en R&D et fabrication dans l'industrie du silicone, plus de 15 brevets associés et un support technique. Les produits de matières premières en silicone répondent aux besoins du domaine du caoutchouc silicone, en proposant des solutions personnalisées et diversifiées !

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