Antisztatikus égésgátló szövetgyártók mechanizmuselemzése

Az antisztatikus szer molekulaszerkezete egy mosható részből és egy hidrofil és antisztatikus részből áll

 

[1]. A poliészter szövetek kezelésénél a hidrofil rész a poliéter lánc szegmensből, a mosható rész pedig a poliészter láncszegmens és a teljes polimer filmképzéséből származik. A poliészter láncszegmens molekulaszerkezete megegyezik a poliészterével. A hőkezelés után eutektikum képződik, amelyet a rost tartalmaz, ami nagymértékben javítja a moshatóságot. Minél hosszabb a molekulalánc szakasz, annál nagyobb a relatív molekulatömeg, annál jobb a moshatóság. Műanyag termékek esetén a belső hozzáadási módszert alkalmazzák. Mindaddig, amíg a hidrofil alapot és az olajfil bázist megfelelően kombinálják, az antisztatikus adalék nemcsak bizonyos kompatibilitást tart fenn a műanyaggal, hanem képes elnyelni a levegőben lévő vizet, és antisztatikus hatást fejt ki. Más szóval, ennek az antisztatikus szernek az ionjai egyenetlenül oszlanak el a gyantán belül, magas felületi koncentrációval és alacsony belső koncentrációval, amint az 1. ábrán látható. Az antisztatikus hatás elsősorban a gyanta felületén eloszló monomolekuláris rétegtől függ. UV-védő szövetgyanta és antisztatikus adalékok együttes kikeményítése a 2. ábrán látható módonégésgátló szövet gyártók

 https://www.hengruiprotect.com/heat-insulation-high-temperature-100-nomex-felt-2-product/

[2], az antisztatikus szerek hidrofil csoportjai a levegő oldala felé helyezkednek el, és a levegőben lévő vizet a hidrofil csoportok adszorbeálják, egyetlen molekuláris vezető réteget képezve. Ha a gyanta felületén lévő antisztatikus monomolekuláris réteg súrlódás, mosás és egyéb okok miatt megsérül, és az antisztatikus teljesítmény csökken, a gyanta belsejében lévő antisztatikus szer molekulák tovább vándorolnak a felületre, így a monomolekuláris felületi hibája réteg belülről cserélhető. Az antisztatikus tulajdonságok helyreállításához szükséges idő függ a gyantában lévő antisztatikus molekulák migrációs sebességétől és a hozzáadott antisztatikus anyag mennyiségétől, az antisztatikus anyag migrációs sebessége pedig a gyanta üvegesedési hőmérsékletétől, a kompatibilitástól függ. Az antisztatikus szer a gyantával és az antisztatikus szer relatív molekulatömege. Valójában,égésgátló szövet gyártókvegyiszálas szövetek, műanyag termékek bizonyos fokú szigeteléssel rendelkeznek, bármilyen szigetelőanyag, annak statikus szivárgása kétféle, az egyik a szigetelő felülete, a másik a szigetelő belsejében. Az előbbi a felületi ellenállással, az utóbbi pedig a test ellenállásával kapcsolatos. A műanyagok és szövetek esetében a legtöbb statikus elektromosság szivárog a felületről, kísérletek igazolták, hogy hasonló törvény vonatkozik a szigetelőkre is.égésgátló szövet gyártók

 

[3] Az égésgátlók hatásmechanizmusa bonyolult, de az égési ciklus leállításának célja kémiai és fizikai módszerekkel érhető el. Égésgátló többfunkciós kompozit szövet műanyagok és vegyi szálas szövetek égetésekor a szénlánc és az oxigén heves reakciója során egyrészt szerves illékony tüzelőanyag, ugyanakkor nagyszámú nagyon aktív hidroxil keletkezik. radikális HO keletkezik. A szabad gyökök láncreakciója tartja fenn a lángot. Az antimon-oxid és brómvegyület égésgátló és peroxid szabadgyök-iniciátorok elősegítik a bróm szabad gyökök képződését hő hatására, antimon-bromid képződését, amely nagyon illékony gázanyag, nemcsak gyorsan elnyeli az éghető anyagok kibocsátását, hígítja az éghető anyagok koncentrációját, de képes megragadni a HO szabad gyököket, megakadályozni az égést, jobb égésgátló szövethatás elérése érdekében.


Feladás időpontja: 2023.01.03