導電布是以纖維布(一般常用聚酯纖維布)為(wei) 基材,經過前置處理後施以電鍍金屬鍍層使其具有金屬特性而成為(wei) 導電纖維布。可分為(wei) :鍍鎳導電布,鍍金導電布,鍍炭導電布,鋁箔纖維複合布。外觀上有平紋和網格區分。
1、改善低溫抗裂性。
使纖維對鍍層的吸附作用,增加金屬鍍層的最佳用量,增加金屬含量,使纖維混合在-40℃低溫下仍能保持柔韌、高抗拉強度,有效地抵抗收縮應力,改善低溫下金屬鍍層抗裂性能,減少溫縮裂縫的產生,防止反射裂縫的產生。
2、提高高溫穩定性。
提高高溫穩定度由於聚酯單絲體的三維立體分布,對鍍層有很強的吸附性,且不會纏繞,可吸收大量的金屬鍍層,使金屬鍍層的穩固度和粘聚力提高,同時由於縱向錯開的加筋和橋接作用,使加工時氣態或液態的金屬的流動性能降低,限製了側移和流動,有效地改善了高溫穩定性,使導電布的穩定性大大提高。
3. 價格優勢
相對於天然材料,棉、動物毛等,化學纖維具有極大的價格優勢。而且在電子產品的運行環境下,化學纖維比棉、動物毛等天然材料更加穩定。
由於上遊原料生產企業的利潤率極低,一般不會超過10個點,因此需要大量進出貨才能維持。因此滌綸這種成熟的原料就成了導電布生產的首選。
4、改善鍍層穩定性
導電布是在電子設備運行的情況下,承受不斷升高的電磁輻射和溫度的作用。加上聚酯纖維及時厚度極小下也能保持一定強度,增加導電布的整體強度。同時加上纖維的吸附作用,增加了金屬膜層的粘滯度,增強了導電布的使用壽命,提高了導電布的使用穩定性。
5、改善抗疲勞性能。
導電布在外界環境作用下,承受使用狀態下多方麵因素的反複作用,當超過一定次數後,表麵會產生比強度下降更大的結構應力,使表麵出現裂紋,引起疲勞破壞,當摻有聚酯纖維的混合料中單纖維的分布不均勻加筋量增加時,使其勁度增大,改善導電布的抗疲勞性能。