Thermal, Morphological, Electrical Properties and Touch-Sensor Application of Conductive Carbon Black-Filled Polyamide Composites

材料科学 炭黑 复合材料 渗流阈值 导电体 纳米复合材料 差示扫描量热法 碳纳米管 结晶度 聚苯胺 聚合物 渗透(认知心理学) 电阻率和电导率 天然橡胶 工程类 神经科学 物理 电气工程 热力学 生物 聚合
作者
Valentina Brunella,Beatrice Gaia Rossatto,Domenica Scarano,Federico Cesano
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (11): 3103-3103 被引量:17
标识
DOI:10.3390/nano11113103
摘要

Polyamide 66 (PA66) is a well-known engineering thermoplastic polymer, primarily employed in polymer composites with fillers and additives of different nature and dimensionality (1D, 2D and 3D) used as alternatives to metals in various technological applications. In this work, carbon black (CB), a conductive nanofiller, was used to reinforce the PA66 polymer in the 9–27 wt. % CB loading range. The reason for choosing CB was intrinsically associated with its nature: a nanostructured carbon filler, whose agglomeration characteristics affect the electrical properties of the polymer composites. Crystallinity, phase composition, thermal behaviour, morphology, microstructure, and electrical conductivity, which are all properties engendered by nanofiller dispersion in the polymer, were investigated using thermal analyses (thermogravimetry and differential scanning calorimetry), microscopies (scanning electron and atomic force microscopies), and electrical conductivity measurements. Interestingly, direct current (DC) electrical measurements and conductive-AFM mapping through the samples enable visualization of the percolation paths and the ability of CB nanoparticles to form aggregates that work as conductive electrical pathways beyond the electrical percolation threshold. This finding provides the opportunities to investigate the degree of filler dispersion occurring during the transformation processes, while the results of the electrical properties also contribute to enabling the use of such conductive composites in sensor and device applications. In this regard, the results presented in this paper provide evidence that conductive carbon-filled polymer composites can work as touch sensors when they are connected with conventional low-power electronics and controlled by inexpensive and commercially available microcontrollers.
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