Vadītspējīga šķiedra

Aug 16, 2019 Atstāj ziņu

Vadītspējīga šķiedra

Vadītspējīga šķiedra ir galvenā izejviela antistatiski īpaši tīrā audumā. Tās sniegums ir labs vai slikts. No vienas puses, tas nosaka auduma antistatiskās īpašības; no otras puses, tas ir saistīts arī ar auduma radīto putekļu daudzumu. Līdz šim vadošo šķiedru attīstība ir notikusi trīs posmos: pirmais posms ir metāla šķiedras stadija. Metāla šķiedrai ir laba elektrovadītspēja, siltuma pretestība un ķīmiskā izturība.



Tomēr tekstilizstrādājumiem metāla šķiedrai ir maza kohēzija, slikta vērpšanas veiktspēja, slikta krāsojamība un slikta roku sajūta. Tāpēc tas ir piemērots tikai austiem T / C audumos, un to izmanto viegli uzliesmojošās un sprādzienbīstamās rūpniecības nozarēs, piemēram, naftas laukos un ķīmiskās rūpnīcās. . Otrais posms ir virszemes carburizēta organiski vadoša šķiedra, un tās reprezentatīvais produkts ir BASF Resistat.


Veidojošā neilona virsmai tiek pievienots vadošais oglekļa pulveris virsmas karburizācijas rezultātā, kurai raksturīga salīdzinoši zema virsmas pretestība, bet vadošo oglekļa pulveri no berzes un mazgāšanas viegli atdala no neilona virsmas, tādējādi padarot audumu vadītspējīgu. Izrāde tiek pakāpeniski samazināta. Tajā pašā laikā nokritušais vadošais oglekļa pulveris tīrā telpā ir gan putekļi, gan sabojā elektronisko izstrādājumu. Trešais posms ir kompozīta vērpšanas veida organiski vadoša šķiedra (otrās paaudzes organiski vadoša šķiedra), un tās reprezentatīvais produkts ir Japānas Bell Textile Co., Ltd., Belltron, it īpaši uzņēmuma jaunizveidotās 9R un BR sērijas.

Kompozītu savērpta tipa organisko vadošo šķiedru iegūst, rūpīgi sajaucot vadošo oglekļa pulveri ar izkusušo matricas materiālu un pēc tam veidojot divkomponentu vadošu šķiedru, caur speciālu vērpšanas atveri un matricas materiālu veidojot šķiedru šķiedrai. Tā izstrādājuma īpašības ir tādas, ka tas neizraisa oglekļa daļiņu krišanu berzes un mazgāšanas dēļ, un tam ir labas īpašības, piemēram, izturība pret mazgāšanu, izturība pret saliekšanu un nodilumizturība. Pašlaik lielāko daļu no antistatiskajiem ultra tīrajiem audumiem izvēlas BASF's Resistat, taču tīrā vidē, kuras klase ir 10000 vai augstāka, karburizētās šķiedras nav piemērotas, un var izmantot tikai kompozītus savērpta tipa vadītspējīgas šķiedras. Ja tā ir arī kombinēta savērpta tipa vadītspējīga šķiedra, salīdzina mikrostruktūru un oglekli un matricas materiālu sajauc ar kausējumu un pilnībā pārklāj uz šķiedras ārējā slāņa (piemēram, Kanebo Belltron 9R1, BR1) vadošas šķiedras dēļ tā maksimālā vadošā virsmas laukuma. Tam ir vislabākā elektriskā vadītspēja, un tam vajadzētu būt antistatisko un īpaši tīro audumu pirmajai izvēlei. Turklāt vadošo šķiedru caurumu skaitam (D skaitlim) un vadošo šķiedru stieples stāvoklim ir liela ietekme uz vadošo šķiedru darbību. Tās pašas struktūras vadītspējīgas šķiedras, jo vairāk ir caurumu, jo lielāks ir vadošās virsmas laukums un jo lielāka ir vadītspēja.

Viena un tā pati vadošā šķiedra, kas sastāv no dažādām iekārtām (un stieples), efekts nav vienāds. Zem palielināmā palielināmā stikla mēs redzam, ka antistatiskajā īpaši tīrā audumā vadošs zīds peld uz auduma virsmas, ko izraisa nevienmērīga stiepes vadība kompozīta stieples laikā. Uz virsmas peldošā vadītspējīgā stieple tiek viegli nolauzta un pēc tam nogriezta no auduma, kas ietekmē gan elektrisko vadītspēju, gan tīrību. Tāpēc pēc iespējas jāizvēlas oriģinālā vadošā šķiedra.