Làm thế nào hiệu suất chống tĩnh của tấm PA chống tĩnh điện được thực hiện
Tấm PA chống tĩnh (Tấm polyamide) Hiệu suất chống tĩnh điện chủ yếu được thực hiện theo những cách sau:
Đầu tiên, thêm chất độn dẫn điện
Làm đầy màu đen carbon:
Carbon đen là một chất làm đầy dẫn điện thường được sử dụng, với chi phí thấp và độ dẫn điện tốt hơn. Carbon Black thêm vào nhựa PA có thể tạo thành một mạng dẫn điện, do đó vật liệu có đặc tính chống tĩnh.
Kích thước hạt, cấu trúc và nội dung của Black carbon có ảnh hưởng quan trọng đến các tính chất chống tĩnh điện. Kích thước hạt nhỏ hơn carbon đen có thể được phân tán tốt hơn trong nhựa PA, tạo thành một mạng dẫn điện dày đặc hơn, cải thiện các đặc tính chống tĩnh. Tuy nhiên, kích thước hạt quá nhỏ cũng có thể dẫn đến sự kết tụ đen carbon, ảnh hưởng đến các tính chất cơ học và hiệu suất xử lý của vật liệu.
Cấu trúc của màu đen carbon cũng ảnh hưởng đến các đặc tính dẫn điện của nó. Black carbon có cấu trúc cao có nhiều lỗ chân lông và nhánh, có thể tạo thành một mạng lưới dẫn điện tốt hơn. Hàm lượng của Black carbon thường được tăng lên trong một phạm vi nhất định để cải thiện các tính chất chống tĩnh điện, nhưng hàm lượng quá cao có thể dẫn đến giảm các tính chất cơ học của vật liệu.
Chất làm đầy kim loại:
Bột kim loại như bạc, đồng và bột niken cũng có thể được thêm vào bảng PA làm chất độn dẫn điện. Những kim loại này có độ dẫn điện tốt, có thể tạo thành một con đường dẫn điện trong vật liệu để đạt được chức năng chống tĩnh.
Các đặc tính dẫn điện của chất độn kim loại thường tốt hơn so với đen carbon, nhưng chi phí cũng cao hơn. Ngoài ra, lượng chất độn kim loại cần được kiểm soát đúng cách để tránh tác động quá nhiều đến các tính chất cơ học và hiệu suất xử lý của vật liệu.
Để cải thiện khả năng tương thích của chất độn kim loại với nhựa PA, chất độn kim loại có thể được xử lý bằng cách xử lý bề mặt, chẳng hạn như phủ một lớp polymer hoặc xử lý với các chất kết hợp.
Chất độn bằng sợi carbon:
Sợi carbon có cường độ cao, mô đun cao và độ dẫn điện tốt, là một chất làm đầy dẫn điện hiệu suất cao. Thêm sợi carbon vào bảng PA có thể cải thiện đáng kể các tính chất chống tĩnh điện và cơ học của vật liệu.
Độ dài, đường kính và hàm lượng của sợi carbon có ảnh hưởng đến các tính chất chống tĩnh điện. Sợi carbon dài hơn có thể tạo thành một mạng dẫn điện liên tục hơn, nhưng cũng có thể dẫn đến việc xử lý vật liệu khó khăn hơn. Đường kính của sợi carbon càng nhỏ, diện tích bề mặt riêng càng lớn và liên kết với nhựa PA càng mạnh, nhưng cũng có thể dễ bị kết tụ.
Hàm lượng của các sợi carbon thường được tăng lên trong một phạm vi nhất định có thể cải thiện các tính chất chống tĩnh điện và tính chất cơ học, nhưng hàm lượng quá cao có thể dẫn đến tăng độ giòn của vật liệu.
Tấm PA chống tĩnh điện
Thứ hai, tác nhân chống tĩnh điện cùng đồng phân
Tác nhân chống âm học:
Tác nhân chống tĩnh điện thường là một polymer với độ ổn định và độ bền của nhiệt tốt. Pha trộn các tác nhân chống tĩnh điện với nhựa PA có thể làm cho vật liệu duy trì các đặc tính chống tĩnh điện trong quá trình sử dụng lâu dài.
Cơ chế của tác nhân chống tĩnh điện là tạo thành một lớp lớp dẫn điện trên bề mặt vật liệu, thông qua sự dẫn truyền ion hoặc điện tử của rò rỉ điện tĩnh. Các tác nhân chống tĩnh điện như vậy thường có khả năng tương thích tốt với nhựa PA và có thể được phân tán đồng đều trong vật liệu.
Ví dụ, tác nhân chống tĩnh mạch polyether ester amide là một tác nhân chống tĩnh điện thường được sử dụng, có thể được kết hợp với nhựa PA để chuẩn bị các bảng PA với các đặc tính chống tĩnh điện tốt.
Tác nhân chống tĩnh điện tạm thời:
Tác nhân chống tĩnh điện tạm thời thường là một chất hoạt động bề mặt, thông qua sự hấp phụ của nước trên bề mặt vật liệu để tạo thành một màng nước dẫn điện, tĩnh điện sẽ bị rò rỉ. Các đặc tính chống tĩnh điện của tác nhân chống tĩnh điện này thường là tạm thời và các đặc tính chống tĩnh điện xuống theo thời gian và khi điều kiện môi trường thay đổi.
Ưu điểm của tác nhân chống tĩnh điện tạm thời là chi phí thấp, dễ sử dụng và có thể cải thiện hiệu suất chống tĩnh điện của vật liệu trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nó có độ bền kém và cần được bổ sung hoặc tái xử lý định kỳ.
Ví dụ, các chất hoạt động bề mặt amoni bậc bốn là một tác nhân chống tĩnh điện tạm thời thường được sử dụng, có thể được áp dụng cho bề mặt của các bảng PA thông qua phun, thấm, v.v., để cải thiện hiệu suất chống tĩnh điện của vật liệu.
Thứ ba, xử lý bề mặt
Xử lý lớp phủ:
Áp dụng một lớp lớp phủ chống tĩnh điện trên bề mặt của bảng PA có thể cải thiện hiệu quả hiệu suất chống tĩnh điện của vật liệu. Lớp phủ chống tĩnh điện thường là chất độn dẫn điện hoặc tác nhân chống tĩnh điện có chứa sơn, có thể tạo thành một lớp lớp dẫn điện trên bề mặt vật liệu, rò rỉ tĩnh điện.
Độ dày, tính đồng nhất và độ bám dính của lớp phủ có tác động đáng kể đến các tính chất chống tĩnh điện. Lớp phủ dày hơn có thể cung cấp các đặc tính dẫn điện tốt hơn, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện và khả năng xử lý của vật liệu. Mặt khác, tính đồng nhất và độ bám dính của lớp phủ có liên quan trực tiếp đến độ bền và độ ổn định chống tĩnh điện của lớp phủ.
Lớp phủ chống tĩnh điện phổ biến bao gồm sơn dẫn điện, chất kết dính dẫn điện và lớp phủ bột chống tĩnh điện. Các lớp phủ này có thể được chọn theo các yêu cầu ứng dụng khác nhau của các phương pháp xây dựng thích hợp, chẳng hạn như phun, chải, nhúng lớp phủ, v.v.
Điều trị huyết tương:
Xử lý huyết tương là một công nghệ sử dụng huyết tương năng lượng cao để sửa đổi bề mặt của vật liệu. Thông qua xử lý huyết tương, các nhóm cực hoặc các chất dẫn điện có thể được giới thiệu trên bề mặt của bảng PA để cải thiện độ dẫn bề mặt của vật liệu, do đó nhận ra chức năng chống tĩnh.
Các thông số của điều trị trong huyết tương như thời gian điều trị, năng lượng, loại khí, vv có ảnh hưởng quan trọng đến điều trị. Các thông số điều trị khác nhau có thể có được các tính chất bề mặt khác nhau và hiệu suất chống tĩnh điện.
Ví dụ, sử dụng plasma oxy để xử lý bề mặt của bảng PA có thể giới thiệu các nhóm cực như nhóm hydroxyl và carboxyl để cải thiện tính ưa nước bề mặt và độ dẫn điện của vật liệu. Việc sử dụng điều trị bằng plasma nitơ có thể giới thiệu nitride trên bề mặt vật liệu, giúp cải thiện độ cứng và khả năng chống mài mòn của vật liệu.