LATI 导电热塑性材料为传统聚合物的固有局限性提供了一种有效的解决方案,传统聚合物是众所周知的绝缘体。通过使用石墨、炭黑、导电聚合物、碳纤维、碳纳米管和钢纤维的靶向配方,LATI 开发了三个系列的复合材料,旨在确保:
- 永久导电性,
- 防静电保护,
- 电磁干扰屏蔽,
- 磁场抑制,
- 符合 ATEX 指令。
LATISTAT、LATIOHM 和 LATISHIELD 可在技术热塑性塑料基材(PP、PA、PBT、PC、PPS…)上使用,并满足电子、汽车、工业、铁路和包装领域对导电性和电磁兼容性 EMC的需求。
材料系列
LATIOHM – 导电性和机械强度
- 碳纤维 (5–50%):电阻率非常低,适用于 ATEX,机械性能高;
- 石墨:出色的尺寸稳定性、导热性和自润滑性;
- 导电聚合物 (PD02):可着色、美观、可控电阻率 (10⁷–10⁹ Ω);
- 碳纳米管 (CNT):即使在极少量的情况下也能提供出色的性能。
LATISTAT – 具有成本效益的防静电性和多功能性
- 机械应力低的物品;
- 汽车、粉末或易燃液体运输、纸张分拣、包装、纺织品等领域的非结构应用。
LATISHIELD – EMI 和磁屏蔽
- EMI 屏蔽高达 90 dB,具体取决于入射辐射的频率;
- ESD 保护;
- 磁场衰减。



卓越特性
ATEX 环境中的安全性
稳定且可控的导电性
- 有效传输电流和静电荷;
- 不存在“热点”;
- 永久电气性能。
EMI 干扰屏蔽
磁场保护
行业与应用
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常见问题
常见问题
这些材料是通过将各种导电填料分散在热塑性基体中制成的。或多或少有效地传输电荷的能力源于导电粒子之间的接触。通常,LATISTAT 是具有炭黑的防静电材料,LATIOHM 包含可以着色的碳纤维或导电改性剂,LATISHIELD 由于钢纤维而提供电磁屏蔽性能。
通过适当的配方,塑料的电阻率可以降低十多个数量级,达到 101-104 ohm*cm 范围内的典型值。排除严格的防静电材料(10^8-10^10 ohm),这些产品的构成性质不允许保证精确的电阻率值,而是在合理的范围内或低于某些最大值。
在所有静电荷积累和电位差构成危险或阻碍部件正常运行的情况下。例如,在 ATEX 法规提及的爆炸性环境中或保护电子设备;而且在所有您想要避免静电积累的情况下,例如,静电会吸引灰尘或产生危险的火花。
虽然很低,但 LATIOHM 的电阻率仍然远高于铜和铝。因此,LATIOHM 化合物不适合传输高电流,但例如,在传感器领域可以正常工作。
为了确保出色的屏蔽效果,最好采用 LATISHIELD 系列的等级,该系列通过将可变数量的钢纤维分散在塑料基体中制成,通过这种方式可以为大多数敏感应用获得广泛足够的屏蔽效果。
导电性由导电粒子之间的接触数量来保证:只有在超过一定数量的接触(渗滤阈值)时,材料才开始显示出电气性能。因此,必须保持粒子(例如,钢或碳纤维)的完整性。应避免模制过程中过度的机械应力:高速、壁和进料系统太薄。
由于使用的填料(以石墨、炭黑、纤维或纳米管形式存在的碳),LATISTAT 和 LATIOHM 化合物的天然颜色为黑色。但是,LATIOHM PD02 具有导电聚合物添加剂,这些大分子既允许防静电性,又允许在任何色调中着色。还有一个完整的 LATIOHM 系列,其中包含碳纤维(PD01、PD03、PD08),在某些限制下,仍然可以着色。
电阻率非常低可能会产生问题,例如,在施加电压的包覆成型金属嵌件的情况下。在这种情况下,确实可能会发生对地分散或短路。如果用于包含传输系统或天线的机箱,则在这种情况下,过高的导电性也会产生电气问题。
使用本质上导电的塑料材料,可以固定容易积累静电荷的部件,而无需诉诸复杂且昂贵的接地操作。ATEX 环境的外壳可以通过更换金属来制造。带有钢纤维的产品无需对塑料部件进行苛刻的金属化处理。所有这些都有利于物体的最终成本,当然也有利于环境。
电阻率取决于制品的几何形状、注射参数以及测量方法。这三个变量可能导致在模制件上检测到与技术数据表上报告的值不同的值。但是,始终建议使用 ATEX 法规规定的仪器和方法进行测量,使用合适的接触表面(建议使用导电涂料)和适当的测试电压(100-500 V)。
虽然这些产品中使用的大多数填料和添加剂不适合食品接触,但已经开发出一些特定的 PD02(基于 PP 的防静电)和 PD10 配方,这些配方根据欧洲法规适合食品接触。
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