Antistatic síuefni og logavarnarefni fyrir loftsíuhluta

Inni í töskunniryk safnari, rykið með loftflæðinuningi, ryki og síuklút höggnúningi mun framleiða stöðurafmagn, almennt iðnaðarryk (eins og yfirborðsryk, efnaryk, kolryk, osfrv.) eftir að styrkurinn nær að vissu marki (þ.e. sprengimörk), eins og neistaflug frá rafstöðueiginleikum eða ytri íkveikju og aðrir þættir, leiða auðveldlega til sprengingar og elds. Ef þessu ryki er safnað með taupokum þarf að síuefnið hafi andstöðueiginleika. Til að koma í veg fyrir uppsöfnun hleðslu á síuefninu eru venjulega notaðar tvær aðferðir til að útrýma stöðurafmagni síuefnisins:

(1) Það eru tvær leiðir til að nota truflanir til að draga úr yfirborðsþol efnatrefja: ①Viðloðun ytri truflanaefna á yfirborði efnatrefja: viðloðun rakasjáanlegra jóna eða ójónískra yfirborðsvirkra efna eða vatnssækinna fjölliða við yfirborð efnatrefja , draga að sér vatnssameindir í loftinu, þannig að yfirborð efnatrefja myndar mjög þunnt vatnsfilmu. Vatnsfilman getur leyst upp koltvísýring, þannig að yfirborðsþolið minnkar verulega, þannig að ekki er auðvelt að safna hleðslunni. ② Áður en efnatrefjan er dregin er innri antistatic miðillinn bætt við fjölliðuna og antistatic efni sameindinni er jafnt dreift í framleidda efna trefjar til að mynda skammhlaup og draga úr viðnám efna trefja til að ná antistatic áhrifum.

(2) Notkun leiðandi trefja: í efnafræðilegum trefjumvörum, bæta við ákveðnu magni af leiðandi trefjum, með því að nota losunaráhrifin til að fjarlægja truflanir rafmagns, í raun meginreglan um kórónuútskrift. Þegar efnatrefjaafurðirnar eru með kyrrstöðurafmagn myndast hlaðinn líkami og rafsvið myndast milli hlaðna líkamans og leiðandi trefjar. Þetta rafsvið er einbeitt í kringum leiðandi trefjar og myndar þannig sterkt rafsvið og myndar staðbundið jónað virkjunarsvæði. Þegar það er örkóróna myndast jákvæðar og neikvæðar jónir, neikvæðu jónirnar færast í hlaðna líkamann og jákvæðu jónirnar leka til jarðvegsins í gegnum leiðandi trefjar, til að ná tilgangi andstöðurafmagns. Til viðbótar við algenga leiðandi málmvír, geta pólýester, akrýlleiðandi trefjar og koltrefjar náð góðum árangri. Á undanförnum árum, með stöðugri þróun nanótækni, verða sérstakir leiðandi og rafsegulfræðilegir eiginleikar, ofurgleypni og breiðbandseiginleikar nanóefna frekar notaðir í leiðandi gleypiefni. Til dæmis eru kolefni nanórör frábær rafleiðari, sem er notaður sem hagnýtur aukefni til að gera það stöðugt dreift í efnatrefjasnúningslausninni, og hægt er að gera það að góðum leiðandi eiginleikum eða antistatic trefjum og efnum í mismunandi mólstyrk.

(3) Síuefnið úr logavarnartrefjum hefur betri logavarnarefni. Pólýímíð trefjar P84 er eldföst efni, lágt reykhraði, með sjálfslökkviefni, þegar það brennur, svo lengi sem eldsuppspretta eftir, slokknar strax sjálft. Síuefnið úr því hefur góða logavarnarefni. JM síuefni framleitt af Jiangsu Binhai Huaguang ryksíu klútverksmiðju, takmarkandi súrefnisvísitalan getur náð 28 ~ 30%, lóðrétt brennsla nær alþjóðlegu B1 stigi, getur í grundvallaratriðum náð þeim tilgangi að slökkva sjálfan sig úr eldinum, er eins konar sía efni með góðu logavarnarefni. Nanósamsett logavarnarefni úr nanótækni ólífrænum logavarnarefnum í nanóstærð, nanóstærð Sb2O3 sem burðarefni, yfirborðsbreyting er hægt að gera í mjög skilvirkt logavarnarefni, súrefnisvísitalan er nokkrum sinnum hærri en venjuleg logavarnarefni.


Pósttími: 24. júlí 2024