nanotubes de carbone
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Nanotubes de carbone utilisés dans les revêtements (blindage électromagnétique et absorbant furtif et conducteur)
Les nanotubes de carbone ont une résistance mécanique, une capacité d'adsorption et une bonne conductivité électrique très élevées. Lorsqu'ils sont appliqués dans le domaine du revêtement, les nanotubes de carbone peuvent non seulement avoir des propriétés de revêtement traditionnelles élevées, mais également apporter de nouvelles fonctions au revêtement. Par conséquent, les nanotubes de carbone sont considérés comme un nanomatériau de revêtement à fort potentiel de développement.
Application des nanotubes de carbone dans les revêtements
1. Revêtement conducteur électrostatique
Le revêtement conducteur est une sorte de revêtement fonctionnel capable de conduire les électrons et d'exclure les charges accumulées. Il est largement utilisé dans l'aérospatiale, l'électronique, la pétrochimie et d'autres domaines.
Dans de nombreux types de revêtements conducteurs, les charges conductrices courantes sont la poudre d'argent, la poudre de nickel, la poudre de cuivre, etc., et le noir de carbone, le graphite, la fibre de carbone et d'autres charges conductrices à structure de carbone. Parmi eux, les nanotubes de carbone dans la charge de structure carbonée ont une meilleure conductivité électrique. En raison de son poids léger et de sa faible densité, il n'est pas facile de précipiter dans les revêtements, il a donc reçu de plus en plus d'attention dans le domaine des revêtements conducteurs.
2. Revêtement composite pour blindage électromagnétique
Semblable aux revêtements conducteurs, dans le système de revêtement de blindage électromagnétique, une certaine quantité de nanotubes de carbone peut être ajoutée pour que le revêtement présente des effets de blindage électromagnétique, ce qui peut réduire efficacement les interférences électromagnétiques après utilisation.
On constate qu'en augmentant la quantité de nanotubes de carbonedans le revêtement de blindage électromagnétique, la capacité de blindage du revêtement peut être progressivement améliorée. Avec la même quantité ajoutée, plus le diamètre des nanotubes de carbone est petit, plus il est probable qu'ils entrent en contact lors de la formation de la chaîne du réseau électrique, ce qui est propice à la formation d'un bon réseau conducteur. Par conséquent, l'efficacité de blindage des revêtements est améliorée avec la diminution du diamètre des nanotubes de carbone.
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