비직조 정전기 방지제 는 국내 최초 단서 에 있다
국내에 있는 공장들이 이중 전기 저항제를 시험적으로 생산하기 시작했다.정전기가 생기는 전하와 섬유 마찰에 따른 전하의 반대로 전기성 중화현상이 발생하여 섬유 표면전하 양을 감소시켜 정전기성을 높일 뿐만 아니라 공기습도의 변화로 인해 제품의 항전기 성능에 영향을 주지 않는다.
외부 도복법이든 내부 혼련법 이든비직재정전기제의 작용 메커니즘은 두 가지 방면에서 나타난다: 하나는 재료 표면에 전기층을 형성하고 저항률을 낮춰 이미 발생한 정전기를 신속하게 누설하고, 둘째는 재료표면에 일정한 윤활성, 마찰 계수를 부여해 정전기를 줄이는 것을 억제하고, 정전기를 줄이는 것이다.
비직제는 정전기제를 사용할 때 반드시 용량이 적고 효과적이며 사용하기 편리하고 가격에 적합하고 섬유에 물리나 화학불량 영향 등의 조건을 충족시켜야 한다.일시적인 수요에 대한 제품은 사용 후 제거할 수 있으며 내구성성 정전기 성능을 요구하는 제품에는 마찰, 내세나 드라이클리닝 등의 성능을 갖춰야 한다.
비직천은 정전기제를 사용해 해외에서 빠르게 발전하고 있다. 특히 미국, 일본 등 선진국에서는 정전기제 생산이나 판매가 세계적으로 앞서고 있다.국외 정전기제 발달은 지속적이고 내열성 좋고 적용성 광범위함과 품종 계량과 가공 고체 항전기 품종으로 발전하는 추세가 점차 증가하고 있다.
친수성이 있는 비이온 표면활성제나 고분자 물질로 정리한다.표면 활성제 의 항전기 작용 은 섬유 표면 에 정향 흡착층 을 형성할 수 있기 때문 으로 흡착층 속 표면 활성제 의 소수단 과 소수성섬유끌어당기고 친수단은 공기를 향하여 섬유 표면에 친수성 박막을 형성한다.섬유의 흡습성을 높여 전하의 일산효율을 가속화하여 정전기적 축적을 줄이고 섬유의 표면저항을 낮춰 정전기 효과가 도달하였다.그러나 이런 정리제는 공기 습도가 낮아져 정전기 성능에 영향을 준다.
그러나 기쁜 것은 국내에 공장이 시험 생산을 시작하기 시작한 것이다쌍전기층전기 저항 정전기.이런 항전제 실질적으로 인터페이스 극화작용으로 인한 전리와 흡착, 혹은 저항의 친화력으로 인한 전동현상은 극박한 표층에서 전하층을 형성한다.일반적으로 산성 고중물은 정이온을 잃기 쉽고 음전하의 표면을 형성하고 알칼리성 고중물은 반대로 된다.정전기에 저항하는 전하와 섬유 마찰에 따른 전하의 반대로 전기적 중화현상이 발생하여 섬유 표면전하 양을 감소시켜 정전기성을 높일 뿐만 아니라 공기습도의 변화로 인해 제품의 항전기 성능에 영향을 주지 않는다.현재 이러한 특수 소전 작용을 갖춘 항전기제 원료는 폴리우레탄, 640유제 등을 생산할 수 있는 것으로 알려졌다.
특히 비직조에 정전기 정전기 정리 과정에서 압연 속도, 정형온도, 시간도 정리 효과에 영향을 미친다.압연 액률이 너무 낮아 정전기 저항제는 섬유 표면에 연속된 친수도전기층을 형성하기 어렵다. 정전기 저항 효과가 낮아 정전기 효과가 좋지 않으며 정전기를 건조시키지 않고 정전기 소수기와 섬유가 발생하지 않아 전기가 쌓여 있어 전기가 축적하거나 정전기에 영향을 미치거나 저항 효과가 떨어지거나, 차속 속도가 빠르면 비직포 항전기가 완전히 침투되어 양자가 충분히 융합되지 못하며, 표면이 완화되고 상대적으로 균일한 친수도전기층을 형성할 수 없다.또한 정형온도가 너무 낮고 시간이 짧아 직물 전극은 폴리에스테르 섬유와 충분히 용용해 양호한 친수도전기층을 형성하기 어렵고 양호한 저항 정전기 효과에 달할 수 없다. 반면 기포의 열손실이 다른 성능의 악화 및 에너지 낭비를 초래할 수 있다.
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