“Silicone: una soluzione non conduttiva per applicazioni elettriche.”
Il silicone condurrà l’elettricità?
Il silicone è un materiale versatile che viene utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, dai dispositivi medici all’elettronica. Una domanda comune che ci si pone quando si parla di silicone è se possa o meno condurre elettricità. La risposta a questa domanda non è un semplice sì o no, poiché dipende da una serie di fattori.
Il silicone stesso è un isolante, ovvero non conduce elettricità. Questo perché il silicone è costituito da atomi di silicio e ossigeno, che sono strettamente legati insieme in modo da non consentire il libero flusso di elettroni. Affinché un materiale possa condurre elettricità, deve avere elettroni liberi che possono spostarsi facilmente da un atomo all’altro.

Tuttavia, esistono alcuni tipi di silicone che sono stati appositamente formulati per essere conduttivi. Questi siliconi conduttivi contengono additivi come carbonio o particelle metalliche che consentono il flusso di elettroni. Ciò li rende utili in applicazioni in cui è richiesta conduttività elettrica, come nella produzione di circuiti flessibili o nella costruzione di dispositivi elettronici.
| Modello | Tester di torbidità online NTU-1800 |
| Intervallo | 0-10/100/4000NTU o come richiesto |
| Visualizzazione | LCD |
| Unità | NTU |
| DPI | 0.01 |
| Precisione | ±5% FS |
| Ripetibilità | ±1% |
| Potenza | ≤3W |
| Alimentazione | CA 85 V-265 V±10% 50/60 Hz o |
| CC 9~36 V/0,5 A | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura ambiente:0~50℃; |
| Umidità relativa≤85% | |
| Dimensioni | 160*80*135 mm (sospeso) o 96*96 mm (incorporato) |
| Comunicazione | 4~20mA e comunicazione RS-485 (Modbus RTU) |
| Uscita commutata | Relè a tre vie, capacità 250 V CA/5 A |
Oltre ai siliconi conduttivi, esistono anche materiali a base siliconica progettati per essere isolanti. Questi materiali vengono utilizzati in applicazioni in cui è richiesto l’isolamento elettrico, come nella produzione di cavi ad alta tensione o nella costruzione di trasformatori elettrici. I siliconi isolanti sono formulati per avere un’elevata rigidità dielettrica, il che significa che possono resistere ad alte tensioni senza rompersi e consentire il flusso di elettricità.
| Modello | Controller del cloro residuo CL-810/9500 |
| Intervallo | FAC/HOCL:0-10 mg/L, TEMP ATC:0-50℃ |
| Precisione | FAC/HOCL:0,1 mg/l, TEMP ATC:0,1℃ |
| Opera. Temp. | 0~50℃ |
| Sensore | Sensore di cloro residuo a pressione costante |
| Tasso di impermeabilità | IP65 |
| Comunicazione | RS485 opzionale |
| Uscita | uscita 4-20 mA; Controllo doppio relè limite alto/basso |
| Potenza | CL-810: 220 V CA±10% 50/60 Hz o 110 V CA±10% 50/60 Hz o 24 V CC/0,5 A |
| CL-9500:CA 85 V-265 V±10% 50/60 Hz | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura ambiente:0~50℃; |
| Umidità relativa≤85% | |
| Dimensioni | CL-810:96×96×100mm(H×L×L) |
| CL-9500:96×96×132mm(A×L×L) | |
| Dimensione foro | 92×92mm(A×L) |
| Modalità di installazione | Incorporato |

In conclusione, il silicone in sé non è un conduttore di elettricità, ma esistono siliconi conduttivi appositamente formulati che possono essere utilizzati in applicazioni in cui è necessaria la conduttività elettrica. È importante verificare le specifiche di un particolare materiale siliconico per determinare se è conduttivo o isolante e scegliere il materiale appropriato per l’applicazione specifica. I siliconi conduttivi sono più costosi dei siliconi standard, ma offrono proprietà uniche che li rendono preziosi in determinate applicazioni. I siliconi isolanti sono importanti anche per le applicazioni in cui è richiesto l’isolamento elettrico e sono formulati per avere un’elevata rigidità dielettrica per resistere alle alte tensioni. Nel complesso, il silicone è un materiale versatile che può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, sia come conduttore che come isolante.

