Antistatički filterski materijal i filterski materijal otporan na plamen za element filtera zraka

U unutrašnjosti torbesakupljač prašine, prašina s trenjem strujanja zraka, prašinom i udarnim trenjem filtarske tkanine će proizvesti statički elektricitet, opću industrijsku prašinu (kao što je površinska prašina, kemijska prašina, ugljena prašina, itd.) nakon što koncentracija dostigne određeni stupanj (tj. granica eksplozije), kao što su iskre elektrostatičkog pražnjenja ili vanjsko paljenje i drugi faktori, lako dovode do eksplozije i požara. Ako se ova prašina skuplja platnenim vrećama, filterski materijal mora imati antistatičku funkciju. Da bi se eliminisalo nakupljanje naelektrisanja na materijalu filtera, obično se koriste dve metode za uklanjanje statičkog elektriciteta filterskog materijala:

(1) Postoje dva načina korištenja antistatičkih sredstava za smanjenje površinske otpornosti kemijskih vlakana: ①Adhezija vanjskih antistatičkih sredstava na površini kemijskih vlakana: adhezija higroskopnih iona ili neionskih tenzida ili hidrofilnih polimera na površinu kemijskih vlakana , privlačeći molekule vode u vazduhu, tako da površina hemijskih vlakana formira veoma tanak vodeni film. Vodeni film može otopiti ugljični dioksid, tako da se površinski otpor uvelike smanjuje, tako da punjenje nije lako prikupiti. ② Prije nego što se kemijsko vlakno izvuče, polimeru se dodaje unutrašnje antistatičko sredstvo, a molekula antistatičkog sredstva se ravnomjerno raspoređuje u napravljenom hemijskom vlaknu kako bi se stvorio kratki spoj i smanjila otpornost hemijskog vlakna kako bi se postigao antistatički efekat.

(2) Upotreba vodljivih vlakana: u proizvode od kemijskih vlakana dodajte određenu količinu vodljivih vlakana, koristeći učinak pražnjenja za uklanjanje statičkog elektriciteta, u stvari, princip koronskog pražnjenja. Kada proizvodi hemijskih vlakana imaju statički elektricitet, formira se naelektrisano telo, a između naelektrisanog tela i provodnog vlakna formira se električno polje. Ovo električno polje je koncentrisano oko provodnog vlakna, formirajući tako jako električno polje i formirajući lokalno jonizovano aktivaciono područje. Kada postoji mikro korona, stvaraju se pozitivni i negativni joni, negativni ioni se kreću do nabijenog tijela, a pozitivni ioni cure u uzemljeno tijelo kroz provodljivo vlakno, kako bi se postigla svrha antistatičkog elektriciteta. Pored uobičajene provodljive metalne žice, poliester, akrilna provodljiva vlakna i karbonska vlakna mogu postići dobre rezultate. Posljednjih godina, uz kontinuirani razvoj nanotehnologije, specijalna provodljiva i elektromagnetna svojstva, super upijanje i širokopojasna svojstva nanomaterijala će se dalje koristiti u provodljivim upijajućim tkaninama. Na primjer, ugljične nanocijevi su odličan električni provodnik, koji se koristi kao funkcionalni aditiv kako bi se stabilno raspršio u otopini za predenje kemijskih vlakana, a od njih se mogu napraviti dobra provodljiva svojstva ili antistatička vlakna i tkanine pri različitim molarnim koncentracijama.

(3) Materijal filtera napravljen od vlakana otpornih na plamen ima bolje karakteristike otpornosti na plamen. Poliimidno vlakno P84 je vatrostalni materijal, niske stope dima, sa samogašenjem, kada gori, sve dok je izvor vatre ostao, odmah se samogasi. Materijal filtera napravljen od njega ima dobru otpornost na plamen. JM filterski materijal koji proizvodi Jiangsu Binhai Huaguang tvornica filtera za prašinu Tvornica tkanine, njegov limitirajući indeks kisika može doseći 28 ~ 30%, vertikalno sagorijevanje dostiže međunarodni nivo B1, u osnovi može postići svrhu samogašenja iz vatre, vrsta je filtera materijal sa dobrim usporivačem plamena. Nano-kompozitni materijali za usporavanje plamena napravljeni od nanotehnologije neorganski usporivači plamena nano veličine nano veličine, nano-razmjeri Sb2O3 kao nosač, modifikacija površine može se napraviti u visoko učinkovite usporivače plamena, čiji je indeks kisika nekoliko puta veći od običnih usporivača plamena.


Vrijeme objave: Jul-24-2024