FI86880C - Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning - Google Patents

Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning Download PDF

Info

Publication number
FI86880C
FI86880C FI894742A FI894742A FI86880C FI 86880 C FI86880 C FI 86880C FI 894742 A FI894742 A FI 894742A FI 894742 A FI894742 A FI 894742A FI 86880 C FI86880 C FI 86880C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
electrically conductive
matrix
polymer
internally
plastic composite
Prior art date
Application number
FI894742A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI86880B (fi
FI894742A0 (fi
FI894742A (fi
Inventor
Torvald Vestberg
Jukka Laakso
Jan-Erik Oesterholm
Ismo Lehtiniemi
Original Assignee
Neste Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Neste Oy filed Critical Neste Oy
Priority to FI894742A priority Critical patent/FI86880C/fi
Publication of FI894742A0 publication Critical patent/FI894742A0/fi
Priority to US07/588,698 priority patent/US5158707A/en
Priority to JP2267515A priority patent/JPH03152110A/ja
Priority to EP19900310947 priority patent/EP0421814A3/en
Publication of FI894742A publication Critical patent/FI894742A/fi
Publication of FI86880B publication Critical patent/FI86880B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI86880C publication Critical patent/FI86880C/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials
    • H05K9/0079Electrostatic discharge protection, e.g. ESD treated surface for rapid dissipation of charges
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G61/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carbon-to-carbon link in the main chain of the macromolecule
    • C08G61/12Macromolecular compounds containing atoms other than carbon in the main chain of the macromolecule
    • C08G61/122Macromolecular compounds containing atoms other than carbon in the main chain of the macromolecule derived from five- or six-membered heterocyclic compounds, other than imides
    • C08G61/123Macromolecular compounds containing atoms other than carbon in the main chain of the macromolecule derived from five- or six-membered heterocyclic compounds, other than imides derived from five-membered heterocyclic compounds
    • C08G61/126Macromolecular compounds containing atoms other than carbon in the main chain of the macromolecule derived from five- or six-membered heterocyclic compounds, other than imides derived from five-membered heterocyclic compounds with a five-membered ring containing one sulfur atom in the ring
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/06Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
    • H01B1/12Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances organic substances
    • H01B1/124Intrinsically conductive polymers
    • H01B1/127Intrinsically conductive polymers comprising five-membered aromatic rings in the main chain, e.g. polypyrroles, polythiophenes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials
    • H05K9/0081Electromagnetic shielding materials, e.g. EMI, RFI shielding

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)
  • Polyoxymethylene Polymers And Polymers With Carbon-To-Carbon Bonds (AREA)

Description

86880 Sähköä johtava muovikomposiitti, sen käyttö ja valmistus
Keksintö koskee 3-substituoitujen polytiofeenien tapaisten 5 sisäisesti sähköä johtavien polymeerien ja matriisipolymee-rien muodostamien seosten homogenisointia.
Keksintö kohdistuu lähemmin sähköä johtavaan muovikomposiittiin, joka muodostuu matriisipolymeeristä, sisäisesti sähköä 10 johtavasta, doopatusta polymeeristä ja mahdollisesti yhdestä tai useammasta muovien lisäaineesta, ja joka on saatu sekoittamalla sähköä johtava polymeeri matriisimonomeeriin tai matriisimonomeeriseokseen ja polymeroimalla matriisimonomee-ri(t) matriisipolymeeriksi. Keksintö koskee myös tällaisen 15 sähköä johtavan muovikomposiitin käyttöä ja valmistusta.
Sähköä johtavat polymeerit muodostavat materiaaliryhmän, joka on maailmassa hyvin ahkeran tutkimuksen kohteena. Nämä materiaalit tarjoavat mahdollisuuden korvata metallijohteet 20 ja puolijohteet monissa sovellutuksissa kuten akuissa, valo-kennoissa, piirilevyissä, antistaattisissa suojauksissa (ESD) sekä sähkömagneettisissa häiriösuojäimissä (EMI). Sähköä johtavien polymeerien potentiaaliset edut verrattuna metalleihin ovat niiden keveys, mekaaniset ominaisuudet, 25 korroosiostabiilisuus sekä halvemmat synteesi- ja työstömenetelmät .
Sähköä johtavat polymeerit voidaan karkeasti jakaa kahteen eri ryhmään: 30 1. Täytetyt sähköä johtavat polymeerit, joissa kerta- tai kestomuoviin lisätään sähköä johtavaa täyteainetta, esim. hiilimustaa, hiilikuitua, metallijauhetta, tms. 1 2. Sisäisesti sähköä johtavat polymeerit, jotka ovat itses sään sähköisesti aktiivisia hapetuksen tai pelkistyksen (=dooppaus) j älkeen.
2 86880 Täytettyjen sähköä johtavien polymeerien sähkönjohtavuus on riippuvainen sähköä johtavien täyteainepartikkelien keskinäisistä kontakteista. Yleensä tarvitaan noin 10-50 paino-% hyvin dispergoitua täyteainetta, jotta saataisiin aikaan 5 hyvin johtavia komposiitteja. Tällaisissa komposiiteissa on kuitenkin ongelmia: komposiittien mekaaniset ominaisuudet huononevat ratkaisevasti täyteainepitoisuuden kasvaessa, sähkönjohtavuus on vaikeasti hallittavissa varsinkin puoli-johdealueella ja täyteaineen homogeeninen dispergoituminen 10 matriisimuoviin on vaikeata.
Sisäisesti sähköä johtavia polymeerejä voidaan valmistaa orgaanisista polymeereistä, joissa on pitkiä konjugoitujen kaksoissidosten ketjuja. Kaksoissidoksissa olevia stabiileja 15 pii-elektronisysteemejä voidaan häiritä lisäämällä polymee riin tiettyjä dooppaus- eli seostusaineita, jotka ovat joko elektronien vastaanottajia tai luovuttajia. Polymeeriketjuun syntyy siten aukkoja tai ylimääräisiä elektroneja, jotka mahdollistavat sähkövirran kulkemisen pitkin konjugoitua 20 ketjua.
Sisäisesti sähköä johtavien polymeerien etuna on niiden sähkönjohtavuuden helppo muunneltavuus dooppausajan funktiona. Tämä tulee hyvin esille varsinkin pienillä johtavuuksilla.
25 Täytetyillä polymeereillä matalien johtavuuksien saavuttami nen on hankalaa. Esimerkkejä sähköä sisäisesti johtavista polymeereistä ovat polyasetyleeni, poly-p-fenyleeni, poly-pyrroli, polytiofeeni sekä polyaniliini.
30 Kuitenkin useimpien sisäisesti sähköä johtavien polymeerien työstö- ja stabiilisuusominaisuudet eivät vielä salli niiden käyttöä mainituissa sovellutuksissa.
On odotettavissa, että jos pystyttäisiin tekemään homogeeni-35 nen muovikomposiitti, joka koostuisi sisäisesti sähköä johtavasta polymeeristä (joka toimisi sähkön johtajana) sekä matriisimuovista (joka antaisi komposiitille tarvittavat mekaaniset yms. ominaisuudet), olisi mahdollista valmistaa 86880 3 komposiitti, jolla olisi erinomaisia ominaisuuksia verrattuna edellä mainittuihin täytettyihin sähköä johtaviin muovi-komposiitteihin.
5 Sähköä johtavat komposiitit, joissa komposiitin yksi komponentti on sisäisesti sähköä johtava polymeeri, ovat tunnettuja. Polyasetyleeni on polymeroitu katalyytillä impregnoituun polyeteenikalvoon [M.E.Galvin ja G.E.Wnek, Polym. Commun., 23, (1982), 795].
10
Polypyrrolia voidaan sähkökemiallisesti polymeroida muovi-matriisiin, jolloin saadaan sähköä johtava komposiitti, jonka mekaaniset ominaisuudet ovat paremmat kuin puhtaan poly-pyrrolin mekaaniset ominaisuudet (S.E. Linsey ja G.P.
15 Street, Synthetic Metals. 10:67, 1985). Polypyrrolia on myös käytetty sähköä johtavana komponenttina polypyrroliselluloo-sakomposiiteissa (R.B. Björklund ja I. Lundström, Electronic Materials, Voi. 13 No. 1, 1984 s. 211-230 sekä DE-patentti-hakemuksessa 3 321 281). Diffundoimalla pyrroli- tai ani-20 liinimonomeeria matriisipolymeeriin, jonka jälkeen impregnoitu matriisipolymeeri käsitellään hapettimella, kuten rauta- (III) kloridilla, FeCl3, on saatu aikaan sähköä johtava muovikomposiitti (US-4 604 427, 1986), jossa sähköjohteena toimii polypyrroli tai polyaniliini.
25
Aikaisemmin on esitetty se mahdollisuus, että pitkiä konju-goituja hiiliketjuja sisältäviä polymeerejä kuten esim. 3-substituoidut polytiofeenit voitaisiin sulassa tilassa sekoittaa matriisimuoviin ja näin aikaansaada polymeerikompo-30 siitti, joka seostuksen jälkeen on sähköä johtava. Tämä ilmenee Neste Oy:n patenttihakemuksesta FI-873308, (jätetty 29.7.1987) jossa sähköä johtavana osana on sulassa tilassa työstettävä, sisäisesti sähköä johtava polymeeri, joka edullisesti on poly(3-alkyylitiofeeni). Tämä voidaan sitten se-35 koittaa matriisimuoviin esim. ekstruuderissa tai Brabender-sekoittimessa ja edelleen työstää kalvoksi, ruiskupuristaa jne. Näiden komposiittien johtavuutta voidaan säädellä joko 4 86880 dooppausajan funktiona tai poly(3-alkyylitiofeenin) määrää muuttamalla.
Sulatyöstetyllä muovikomposiitilla on kuitenkin haittana se, 5 ettei matriisipolymeerin ja sähköä johtavan polymeerin molekyylit ole kietoutuneet toisiinsa. Tällöin jokainen mat-riisimolekyyli ikäänkuin muodostaa sähköä eristävän hiukkasen, joka estää sähköä johtavan polymeerin molekyyliketjuja välittämästä varauksia eteenpäin komposiittimateriaalissa.
10
Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada hyvin homogeeninen ja sulatyöstettävä komposiitti. Edelleen pyritään sellaiseen komposiittiin, jonka sähkönjohtavuus on säädettävissä tarkasti ja helposti myös suurempiin johtavuuksiin. Komposiitin 15 on rakenteeltaan oltava sellainen, että sen homogeenisuus säilyy vaikeissakin työstöolosuhteissa, joissa käytetään liuosta tai sulaa tilaa hyväksi.
Edellä mainitut päämäärät on nyt aikaansaatu uudenlaisella 20 sähköä johtavalla muovikomposiitilla, jolle on pääasiassa tunnusomaista se, mitä sanotaan patenttivaatimuksen 1 tun-nusmerkkiosassa. On siis oivallettu, että entistä homogeeni-sempi, stabiilimpi ja sähköä johtavampi muovikomposiitti on aikaansaatavissa liuottamalla sisäisesti sähköä johtava po-25 lymeeri matriisimonomeeriin ja polymeroimalla sen jälkeen matriisimonomeeri matriisipolymeeriksi. Näin saatu seos on homogeenisempi kuin sulassa tilassa sekoitettu komposiitti. Menetelmällä valmistetun seoksen hyvä homogeenisuus huomataan myös siitä, että sen sähkönjohtokyky on sen sisältämään 30 sähköä johtavaan polymeerin määrään nähden hyvin korkea.
Sisäisesti sähköä johtavan polymeerin prosentuaalinen määrä lopputuotteessa riippuu sovellutuksesta eli siitä, mitä sähkönjohtavuutta tuotteessa tarvitaan. Polymeroinnin jälkeen 35 saatava sähköä johtava muovikomposiitti sisältää edullisesti 0,1-50 paino-% sisäisesti sähköä johtavaa polymeeriä. Edullinen sisäisesti sähköä johtava polymeeri on poly(3-alkyyli-tiofeeni). Kaikkein edullisin sisäisesti sähköä johtava po- 5 86880 lymeeri on sellainen poly(3-alkyylitiofeeni), jonka alkyy-lissä on vähintään noin 4 hiiliatomia.
Matriisimonomeerin valintaan vaikuttaa matriisipolymeerin 5 mekaanisten ym. ominaisuuksien lisäksi myös monomeerin kyky liuottaa tai dispergoida mainittua sisäisesti sähköä johtavaa polymeeriä. Lisäksi monomeerin on kyettävä polymeroitu-maan sähköä johtavan polymeerin läsnäollessa.
10 Seuraavassa ne tavallisimmat matriisimonomeerit, jotka voidaan polymeroida em. keksinnön mukaisesti edullisen sisäisesti sähköä johtavan poly(3-alkyylitiofeenin) läsnäollessa, sekä näiden monomeerien polymerointitapoja: 15 - styreenin polymerointi radikaalimekanismilla suspensiossa, emulsiossa tai massapolymerointina. Komonomeereina voivat olla esim. akryylinitriili, metakryylinitriili, 1,2-butadi-eeni, vinyyliesterit, akryyliesterit, metakryyliesterit, maleiinihappoanhydridi, alfa-metyylistyreeni, divinyylibent-20 seeni, akryyliamidi, metakryyliamidi ja/tai vinyylihaloge-nidit, kuten esim. vinyylikloridi, - vinyylikloridin polymerointi radikaalimekanismilla suspensiossa tai emulsiossa. Komonomeereina voivat olla esim. vinyyliesterit, alfa-olefiinit, vinylideenikloridi, akryyli- 25 ja metakryyliesterit, vinyylieetterit, akryylinitriili, ma- leiinihappoesterit ja/tai fumaarihappoesterit, - muita radikaalimekanismilla polymeroituvia monomeereja ovat esim. eteeni (polymerointi liuoksessa tai suspensiossa, jolloin komonomeerina voi olla esim. vinyyliasetaatti), vi- 30 nyyliasetaatti, akryyli- ja metakryylihapot sekä -esterit, akryyliamidi ja akryylinitriili.
Edellä mainittujen monomeerien polymeroinnissa edellä mainitun poly(3-alkyylitiofeenin) läsnäollessa voidaan initiaat-35 torina käyttää radikaalipolymerointiyhteydessä tunnettuja yhdisteitä, kuten esim. atsoyhdisteitä ja peroksideja. Käyttämällä esim. dibentsoyyliperoksidia tai dikumyyliperoksidia voidaan parantaa esim. poly(3-alkyylitiofeenin) ja toisen 6 86880 polymeerin seoksen homogeenisuutta ja faasistabiilisuutta, koska tällöin osa syntyvästä polymeeristä oksastuu poly(3-alkyylitiofeeniin).
5 Polymeerikomposiitin tai erillisen sisäisesti sähköä johtavan polymeerikomponentin dooppaaminen eli seostaminen elektroneja luovuttavilla tai vastaanottavilla aineilla voi tapahtua joko kemiallisesti tai sähkökemiallisesti. On edullista käsitellä polymeerikomposiitti väliaineella, joka si-10 sältää FeCl3:a. Väliaine voi olla sopiva orgaaninen liuotin, esim. nitrometaani tai mikä tahansa muu liuotin tai suspen-sioväliaine, joka ei vaikuta haitallisesti dooppaustapahtu-maan esim. liuottamalla sisäisesti sähköä johtavaa polymeeriä kuten poly(3-alkyylitiofeenia). Tavallisesti kysymykseen 15 tulevat sellaiset orgaaniset liuottimet, jotka liuottavat kyseisen suolan ja samalla turvottavat matriisimuovia siten, että dooppaaminen on mahdollista.
Dooppaamisen jälkeen saatu tuote pestään puhtaaksi ylimää-20 räisestä dooppausaineesta sopivalla liuottimena, sopivimmin itse dooppauksessa käytettävällä liuottimena, minkä jälkeen komposiitti kuivataan.
Toinen edullinen dooppausaine on jodi, jota käytetään sel-25 laisenaan poly(3-alkyylitiofeenin) tapaisen sähköä johtavan polymeerin johtokyvyn nostamiseen.
Dooppausainepitoisuutta, dooppausaikaa, lämpötilaa ja komposiitin sisältävän sisäisesti sähköä johtavan polymeerin 30 määrää muuttamalla voidaan säädellä doopatun polymeerikomposiitin sähkönjohtavuusominaisuuksia. Edullisesti nämä parametrit säädetään siten, että sähköä johtavan muovikomposiitin johtavuus on alueella 10'10-100 S/cm. 1
Edellä mainitulla tavalla valmistettua sähköä johtavaa muovikomposiittia voidaan helposti työstää edelleen käyttäen tunnettuja muovin sulatyöstömenetelmiä, kuten esim. suulake- 7 86880 puristusta, ruiskupuristusta, ahtopuristusta tai kalvon puhallusta .
Esillä oleva keksintö koskee myös mainittujen sähköä johta-5 vien muovikomposiittien käyttöä sovellutuksissa, joissa tarvitaan sähkönjohto-ominaisuuksia. Näistä sovellutuksista voidaan mainita EMI- eli sähkömagneettinen häiriösuojaus (esim. tietokoneissa) ja ESD- eli antistaattinen suojaus (esim. antistaattisissa pakkausmateriaaleissa ja erilaisissa 10 pinnoitteissa).
Tiedetään, että mm. esillä olevassa keksinnössä esitetyn sähköä johtavan muovikomposiitin sisäisesti sähköä johtavassa polymeerissä olevat konjugoidut kaksoissidokset johtavat 15 sähköä, kun ne on saatettu epätasapainoon dooppausaineen avulla. Tiedetään toisaalta myös, että polykonjugoidut kaksoissidokset aiheuttavat materiaalissa voimakasta värjäytymistä. Siten keksinnön mukaisen polymeerikomposiitin sisältämä sisäisesti sähköä johtava polymeeri voi toimia kompo-20 siitissa myös värjäysaineena.
Seuraavassa esitetään muutama suoritusesimerkki keksinnön valaisemiseksi.
25 Esimerkki 1
Poly(3-oktyylitiofeeni) valmistettiin polymeroimalla 2,5-di-jodattu 3-oktyylitiofeeni Grignardin menetelmällä (EP-203 438, 1986, Allied Corporation) tai hapettamalla 3-oktyyli-tiofeeni ferrikloridilla (JP-63 264 642, 1988b, Mitsui Toat- 30 su Chemicals).
1 osa POT:a liuotettiin 99 osaan styreeniä sekoittamalla 1 tunti 80°C:ssa kahden litran reaktorissa. Sen jälkeen lisättiin 395 osaa 80 asteista vettä (1185 g) ja stabilointiai-35 neet. Stabilointi järjestelmänä käytettiin bentoniittia ja gelatiinia. Bentoniittia lisättiin 0,13 osaa, gelatiinia 0,13 osaa, natriumasetaattia 0,063 osaa ja 9,25-%:ista suolahappoa 0,23 osaa. Initiaattorina käytettiin bentsoyyli- 8 86880 peroksidia 0,31 osaa ja dikumyyliperoksidia 0,20 osaa.
Polymerointi tehtiin 90°C:ssa 5 tuntia ja 140°C:ssa 3 tuntia. Tuote pestiin ja kuivattiin. Edelleen siitä kuumapuris-5 tettiin 0,5 mm paksuinen levy 180°C:ssa. Saatu levy oli läpinäkyvä ja väriltään punertava.
Esimerkki 2
Sama menettelytapa kuin esimerkki l:ssä, mutta POT:n määrä 10 oli 10 osaa ja styreenin määrä 90 osaa. Stabilointiaineet olivat kalsiumtrifosfaatti (4,8 osaa) ja kaliumperoksodisul-faatti (2,1 osaa). Sulaprässätty (180°C) tuote oli tummanpunainen.
15 Esimerkki 3
Esimerkissä 2 saatu komposiittilevy doopattiin jodilla (kaasu f aasi, vakuumi) ja johtavuus oli 0,1 S/cm.

Claims (9)

86880
1. Sähköä johtava muovikomposiitti, joka muodostuu mat-riisipolymeeristä, sisäisesti sähköä johtavasta, doopatusta polymeeristä ja mahdollisesti yhdestä tai useasta muovien 5 lisäaineesta, ja joka on aikaansaatu sekoittamalla sisäisesti sähköä johtava polymeeri matriisimonomeeriin tai -mat-riisimonomeeriseokseen ja polymeroimalla matriisimonomee-ri(t) matriisipolymeeriksi, tunnettu siitä, että sisäisesti sähköä johtava polymeeri on matriisimonomeeriin liukeneva 10 poly(3-alkyylitiofeeni), ja matriisipolymeeri on radikaali- mekanismilla polymeroitu monomeeri kuten styreeni, vinyyli-kloridi, eteeni, vinyyliasetaatti, akryyli- tai metakryyli-happo tai niiden esterit, akryyliamidi tai akryylinitriili tai näiden monomeerien seokset toistensa tai muiden komono-15 meerien kanssa.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen sähköä johtava muovikomposiitti, tunnettu siitä, että poly(3-alkyylitiofeenin) al-kyylissä on vähintään noin 4 hiiliatomia. 20
3. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sähköä johtava muovikomposiitti, tunnettu siitä, että se on doop-paamalla esim. jodilla tai ferrikloridilla saatettu sähköä johtavaan muotoon. 25
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sähköä johtava muovikomposiitti, tunnettu siitä, että sisäisesti sähköä johtavan poly(3-alkyylitiofeenin) osuus on 0,1-50 paino-%. 30
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sähköä johtava muovikomposiitti, tunnettu siitä, että sen johtavuus on alueella 10’lo-100 S/cm. 1
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sähköä johtava muovikomposiitti, tunnettu siitä, että se on työstetty edelleen käyttäen tunnettuja muovin sulatyöstömenetel- 86880 miä, kuten esim. suulakepuristusta, ruiskupuristusta, ahto-puristusta tai kalvon puhallusta.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sähköä 5 johtava muovikomposiitti, tunnettu siitä, että sen sisältämä sisäisesti sähköä johtava poly(3-alkyylitiofeeni) toimii myös värjäysaineena.
8. Menetelmä sellaisen sähköä johtavan muovikomposiitin 10 valmistamiseksi, jossa sisäisesti sähköä johtava polymeeri sekoitetaan matriisimonomeeriin ja jossain vaiheessa doopa-taan ja matriisimonomeeri polymeroidaan matriisipolymeerik-si, tunnettu siitä, että sisäisesti sähköä johtavana polymeerinä käytetään matriisimonomeeriin liukenevaa poly(3-al-15 kyylitiofeenia), matriisimonomeerina käytetään radikaalime- kanismilla polymeroituvaa monomeeria, että radikaalipolyme-rointi suoritetaan suspensiossa, emulsiossa tai massapolyme-rointina, ja että sisäisesti sähköä johtava poly(3-alkyylitiofeeni) liuotetaan osittain tai kokonaan matriisimonomee-20 riin.
9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukaisen tai jonkin patenttivaatimuksen 8 mukaisella menetelmällä valmistetun sähköä johtavan muovikomposiitin käyttö EMI- eli sähkömag- 25 neettisissa häiriösuojaussovellutuksissa tai ESD- eli anti- staattisissa sovellutuksissa.
FI894742A 1989-10-05 1989-10-05 Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning FI86880C (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI894742A FI86880C (fi) 1989-10-05 1989-10-05 Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning
US07/588,698 US5158707A (en) 1989-10-05 1990-09-27 Conductive plastic composite and its preparation and use
JP2267515A JPH03152110A (ja) 1989-10-05 1990-10-04 導電性プラスチック複合物及びその製造法と使用
EP19900310947 EP0421814A3 (en) 1989-10-05 1990-10-05 Conductive plastic composite and its preparation and use

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI894742A FI86880C (fi) 1989-10-05 1989-10-05 Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning
FI894742 1989-10-05

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI894742A0 FI894742A0 (fi) 1989-10-05
FI894742A FI894742A (fi) 1991-04-06
FI86880B FI86880B (fi) 1992-07-15
FI86880C true FI86880C (fi) 1992-10-26

Family

ID=8529108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI894742A FI86880C (fi) 1989-10-05 1989-10-05 Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5158707A (fi)
EP (1) EP0421814A3 (fi)
JP (1) JPH03152110A (fi)
FI (1) FI86880C (fi)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0385523A1 (fr) * 1989-02-20 1990-09-05 SOLVAY (Société Anonyme) Procédé pour la préparation de polymères électroconducteurs dérivés de 3-alkylthiophènes et dispositifs électroconducteurs les contenant
US5537342A (en) * 1990-08-28 1996-07-16 Lsi Logic Corporation Encapsulation of electronic components
US5494609A (en) * 1992-04-15 1996-02-27 Kulkarni; Vaman G. Electrically conductive coating compositions and method for the preparation thereof
JPH06125519A (ja) * 1992-04-28 1994-05-06 Internatl Business Mach Corp <Ibm> 耐摩耗性・耐スクラッチ性の導電性重合体組成物
US5532025A (en) * 1993-07-23 1996-07-02 Kinlen; Patrick J. Corrosion inhibiting compositions
US5670742A (en) * 1994-02-04 1997-09-23 Threshold Technologies, Inc. EMI protected aircraft
US5472519A (en) * 1994-06-27 1995-12-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Conducting polymer thermoelectric material and process of making same
US5595689A (en) * 1994-07-21 1997-01-21 Americhem, Inc. Highly conductive polymer blends with intrinsically conductive polymers
US5508348A (en) * 1994-08-12 1996-04-16 The Research Foundation Of Suny Inverted emulsion pathways to conductive polymers
US6099757A (en) * 1995-06-05 2000-08-08 Americhem, Inc. Tuned conductive coatings and blends from intrinisically conductive polymers and processes for making same
DE19529171A1 (de) * 1995-08-08 1997-02-13 Giesecke & Devrient Gmbh Transferband
US5820808A (en) * 1997-01-16 1998-10-13 Ford Global Technologies, Inc. Additive and method for in situ surface modification of injection molded polymers
AU2003299203A1 (en) * 2002-10-03 2004-04-23 Metss Corporation Electrostatic charge dissipating hard laminate surfaces

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3048445A1 (de) * 1980-12-22 1982-07-22 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Verfahren zur herstellung von elektrisch leitfaehigen polymeren systemen und deren verwendung in der elektrotechnik und zur antistatischen ausruestung von kunststoffen
DE3409462A1 (de) * 1984-03-15 1985-09-19 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Elektrisch leitfaehige thermoplastische mischungen aus makromolekularen verbindungen und feinteiligen pyrrolpolymerisaten
DE3410494A1 (de) * 1984-03-22 1985-10-03 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Verfahren zur herstellung von polypyrrol-pfropfpolymerisaten
US4604427A (en) * 1984-12-24 1986-08-05 W. R. Grace & Co. Method of forming electrically conductive polymer blends
US4691005A (en) * 1985-03-09 1987-09-01 Agency Of Industrial Science & Technology Thiophene derivative polymer, polymer composition, and methods for manufacture thereof
JPH062819B2 (ja) * 1985-07-10 1994-01-12 三井東圧化学株式会社 導電性複合体の製造方法
FR2596566B1 (fr) * 1986-04-01 1989-03-10 Solvay Polymeres conducteurs derives de 3-alkylthiophenes, procede pour leur fabrication et dispositifs electroconducteurs les contenant
US4892678A (en) * 1987-02-19 1990-01-09 Agency Of Industrial Science & Technology, Ministry Of International Trade & Industry Thiophene derivative polymer and a polymer composition thereof
JPS63213534A (ja) * 1987-03-02 1988-09-06 Inoue Mtp Co Ltd 導電性ポリマ−複合体およびその製造方法
FI82702C (fi) * 1987-07-29 1991-04-10 Neste Oy Elledande plastkompositer, som innehaoller poly (3-alkyltiofen)
JPH01173062A (ja) * 1987-12-28 1989-07-07 Konica Corp 静電潜像現像用トナー

Also Published As

Publication number Publication date
US5158707A (en) 1992-10-27
EP0421814A3 (en) 1991-10-23
FI86880B (fi) 1992-07-15
EP0421814A2 (en) 1991-04-10
FI894742A0 (fi) 1989-10-05
JPH03152110A (ja) 1991-06-28
FI894742A (fi) 1991-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Processable conductive composites of polyaniline/poly (alkyl methacrylate) prepared via an emulsion method
FI86880C (fi) Elledande plastkomposit, dess anvaendning och framstaellning
Pud et al. Some aspects of preparation methods and properties of polyaniline blends and composites with organic polymers
Ruckenstein et al. Processable conductive polypyrrole/poly (alkyl methacrylate) composites prepared by an emulsion pathway
US5595689A (en) Highly conductive polymer blends with intrinsically conductive polymers
EP1634922B1 (en) Conductive composition, conductive coating material, conductive resin, capacitor, photo-electric converting element, and process for producing the same
US4665129A (en) Electrically conductive thermoplastic mixtures of macromolecular compounds and finely divided pyrrole polymers
FI82702C (fi) Elledande plastkompositer, som innehaoller poly (3-alkyltiofen)
US5795953A (en) Soluble, electroconductive polypyrrole and method for preparing the same
US4617353A (en) Electrically conductive polymer blend
CN109251326B (zh) 水相分散性良好的导电高分子聚合物纳米颗粒的制备方法
Armes et al. Synthesis and characterization of aqueous colloidal dispersions of poly (vinyl alcohol)/polyaniline particles
US5662833A (en) Electrically conducting thermoset polymer compositions with hydroxy containing protonic acid dopant
Yang et al. Preparation and mechanical properties of electrically conductive polypyrrole-poly (ethylene-co-vinyl acetate) composites
EP0605877B1 (en) Method for preparing polyaniline
WO1990009027A1 (en) Use of electrically conducting polymer composites
CN111675797B (zh) 一种基于maa/pedot:pss导电水凝胶的制备方法及应用
US5219492A (en) Conductive plastic composites
Ajekwene et al. Sodium salt of polyethylene-co-methacrylic acid ionomer/polyaniline binary blends for EMI shielding applications
Ruggeri et al. Molecular control of electric conductivity and structural properties of polymers of pyrrole derivatives
US5186861A (en) Intrinsically conductive moulding compound
AU607537B2 (en) Conductive plastic composites
Yang et al. 1.4 Processable Conductive Composites of Polyaniline/Poly (alkyl methacrylate) Prepared via
Yang et al. 1.4 Processable Conductive
Domenech et al. Elastomeric composites based on ethylene–propylene–diene monomer rubber and conducting polymer‐modified carbon black

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: NESTE OY