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阻燃-ZR-KVFGB硅橡膠電纜

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阻燃-ZR-KVFGB硅橡膠電纜

電線電纜主要包括裸線、電磁線及電機電器用絕緣電線、電力電纜、通信電纜與光纜。電線電纜是指用於電力、通信及相關傳輸用途的材料。“電線”和“電纜”並沒有嚴格的界限。通常將芯數少、產品直徑小、結構簡單的產品稱為電線,沒有絕緣的稱為裸電線,其他的稱為電纜;導體截面積較大的大於六平方毫米稱為大電線,較小的小於或等於六平方毫米稱為小電線,絕緣電線又稱為布電線。電線電纜主要包括裸線、電磁線及電機電器用絕緣電線、電力電纜、通信電纜與光纜。電纜有電力電纜、控制電纜、補償電纜、屏蔽電纜、高溫電纜、計算機電纜、信號電纜、同軸電纜、耐火電纜、船用電纜等等。它們都是由多股導線組成,用來連接電路、電器等。電線一般用於承載電流的導電金屬線材。有實心的、絞合的或箔片編織的等各種形式。按絕緣狀況分為裸電線和絕緣電線兩大類。電纜是由一根或多根相互絕緣的導電線心置於密封護套中構成的絕緣導線。其外可加保護覆蓋層,用於傳輸、分配電能或傳送電信號。它與普通電線的差別主要是電纜尺寸較大,結構較復雜等。電線與電纜的區別在於電線的尺寸一般較小,結構較為簡單,但有時也將電纜歸入廣義的電線之列。
    電纜負荷溫度:電纜負荷溫度在三十到五十度是為正常。不同型號的電纜的允許溫度值也是不同的,如交聯聚乙烯絕緣電纜可耐長期溫度九十度,聚氯乙烯絕緣電纜長期耐溫僅為七十度。電纜通常是由幾根或幾組導線組成。電纜有電力電纜、控制電纜、補償電纜、屏蔽電纜、高溫電纜、計算機電纜、信號電纜、同軸電纜、耐火電纜、船用電纜、礦用電纜、鋁合金電纜等等。它們都是由單股或多股導線和絕緣層組成,用來連接電路、電器等。

AGRP3、KGGP3、YGCP3、YGGP3、JGGP3、..KFGP3、JFGP3、AGRPL、KGGPL、YGCPL、YGGPL、JGGPL、KFGPL、JFGPL、ZR-YGCP2/22、ZR-YGGP2/22、ZR-KGGP2/22、ZR-KFGP2/22、ZR-JGGP2/22、ZR-YFGP2/22,ZR-AGGRP2/22、ZR-KGGRP2/22、ZR-YGCRP2/22、ZR-YGGRP2/22、ZR-JGGRP2/22、..ZR-KFGRP2/22、ZR-AGR、ZR-KGG、ZR-YGC、ZR-YGG、ZR-JGG、ZR-KFG、ZR-JFG、ZR-YFG、ZR-FGR、ZR-GGR、ZA-AGR、ZA-KGG、ZA-YGC、ZA-YGG、ZA-JGG、ZA-KFG、ZA-JFG、ZA-YFG、ZA-FGR..、ZA-GGR、ZC-AGR、ZC-KGG、ZC-YGC、ZC-YGG、ZC-JGG、ZC-KFG、ZC-JFG、ZC-YFG、ZC-FGR、ZC-GGR、ZA-AGRP、ZA-KGGP、ZA-YGCP、ZA-YGGP、ZA-JGGP、ZA-KFGP、ZA-JFGP、ZA-YFGP、ZA-FGRP..、ZA-GGRP、ZC-AGRP、ZC-KGGP、ZC-YGCP、ZC-YGGP、ZC-JGGP、ZC-KFGP、ZC-JFGP、ZC-YFGP、ZC-FGRP、ZC-GGRP、..ZA-AGRP2、ZA-KGGP2、ZA-YGCP2、ZA-YGGP2、ZA-JGGP2、ZA-KFGP2、ZA-JFGP2、ZA-YFGP2、ZA-FGRP2、ZA-GGRP2..、ZC-AGRP2

導電硅橡膠分為金屬粉末填充型和非金屬粉末填充型,常用的導電填料有銀粉,鎳粉、鍍銀鎳粉、石墨、炭黑、碳納米管和導電纖維等。提高硅橡膠導電性能的途徑主要有開發新型導電填料、對導電填料進行表面改性和優化加工工藝。傳統導電材料多為金屬材料,也有部分非金屬材料,如石墨、炭黑和導電纖維等。硅橡膠具有良好的耐熱性、耐候性和耐寒性,還具有其它彈性體無法達到的對化學和物理作用的穩定性。但普通硅橡膠導電性能較差,加入導電填料可以提高其導電性能,常用的導電填料金屬粉末(如銀粉、鎳粉和銅粉等)和非金屬材料,如石墨、炭黑、碳納米管和導電纖維等,粉末相比,非金屬材料的導電性能雖然較差,但能夠保證硅橡膠的物理性能。本文簡要介紹國內外導電硅橡膠的研究狀況。導電機早期認為導電聚合物的導電性能來自分散在聚合物中的導電粒子互相接觸,即導電通路論。目前普遍認為聚合物產生導電性能的原理是電子隧道效應.
導電復合材料的導電性能由基體和填料的綜合作用來決定。當導電粒子的加入量很小時,導電粒子均勻分散在絕緣基體中,導電粒子沒有接觸,因此材料呈基體自身的絕緣性。隨著導粒子加入量的增大,導電粒子的間距變小,部分粒子接觸並相互作用,在體係中形成類似鏈狀和網狀形態,當導電粒子用量增大到程度時,復合材料表現出良好的導電性能,這是導電粒子相互接觸形成通路的結果。使體係內形成的導電網絡是提高導電性能的關鍵。電子隧道效應理導電通路理論雖然可以解釋在臨界濃度時電阻突變現象,但存在很多漏洞。研究發現,當粒子間距較大和導電粒子尚未形成導電鏈時復合材料也產生導電現象。有人認為粒子間隙較大時的導電現象是電子在間隙間躍遷的結果。導電雖然與導電網絡的形成有關,但不是靠導電粒子直接接觸來導電,而是熱起伏時電子在粒子中躍遷造成的。


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