Bagaimana prestasi anti-statik plat PA anti statik direalisasikan
Prestasi anti-statik (plat poliamida) anti-statik terutamanya direalisasikan dengan cara berikut:
Pertama, tambahkan pengisi konduktif
Pengisian hitam karbon:
Karbon hitam adalah pengisi konduktif yang biasa digunakan, dengan kos rendah dan kekonduksian yang lebih baik. Karbon hitam ditambah kepada resin PA boleh membentuk rangkaian konduktif, supaya bahan itu mempunyai sifat anti-statik.
Saiz zarah, struktur dan kandungan karbon hitam mempunyai kesan penting pada sifat antistatik. Saiz zarah yang lebih kecil karbon hitam boleh disebarkan dengan lebih baik dalam resin PA, membentuk rangkaian konduktif yang lebih padat, memperbaiki sifat anti-statik. Walau bagaimanapun, saiz zarah yang terlalu kecil juga boleh menyebabkan aglomerasi hitam karbon, yang mempengaruhi sifat mekanik dan prestasi pemprosesan bahan.
Struktur karbon hitam juga mempengaruhi sifat konduktifnya. Black karbon berstruktur tinggi mempunyai lebih banyak liang dan cawangan, yang boleh membentuk rangkaian konduktif. Kandungan hitam karbon biasanya meningkat dalam julat tertentu untuk meningkatkan sifat antistatik, tetapi terlalu tinggi kandungan boleh menyebabkan penurunan sifat mekanik bahan.
Pengisian pengisi logam:
Serbuk logam seperti serbuk perak, tembaga, dan nikel juga boleh ditambah ke papan PA sebagai pengisi konduktif. Logam ini mempunyai kekonduksian elektrik yang baik, boleh membentuk laluan konduktif dalam bahan untuk mencapai fungsi anti-statik.
Ciri -ciri konduktif pengisi logam biasanya lebih baik daripada karbon hitam, tetapi kosnya juga lebih tinggi. Di samping itu, jumlah pengisi logam perlu dikawal dengan betul untuk mengelakkan kesan yang berlebihan terhadap sifat mekanik dan prestasi pemprosesan bahan.
Untuk meningkatkan keserasian pengisi logam dengan resin PA, pengisi logam boleh dirawat dengan rawatan permukaan, seperti salutan lapisan polimer atau rawatan dengan agen gandingan.
Pengisi serat karbon:
Serat karbon mempunyai kekuatan yang tinggi, modulus tinggi dan kekonduksian elektrik yang baik, adalah pengisi konduktif berprestasi tinggi. Menambah gentian karbon ke papan PA dapat meningkatkan sifat antistatik dan mekanikal bahan.
Panjang, diameter dan kandungan gentian karbon mempunyai kesan ke atas sifat antistatik. Serat karbon yang lebih panjang boleh membentuk rangkaian konduktif yang lebih berterusan, tetapi juga boleh menghasilkan pemprosesan bahan yang lebih sukar. Semakin kecil diameter serat karbon, semakin besar kawasan permukaan tertentu dan semakin kuat ikatan dengan resin PA, tetapi juga mungkin lebih mudah untuk aglomerasi.
Kandungan gentian karbon biasanya meningkat dalam julat tertentu dapat meningkatkan sifat antistatik dan sifat -sifat mekanikal, tetapi terlalu tinggi kandungan dapat mengakibatkan peningkatan keterampilan bahan.
Lembaran PA antistatik
Kedua, ejen antistatik bersama
Ejen Antistatik:
Ejen antistatik biasanya polimer dengan kestabilan terma yang baik dan ketahanan. Menggabungkan agen antistatik dengan resin PA boleh membuat bahan mengekalkan sifat antistatik dalam proses penggunaan jangka panjang.
Mekanisme agen antistatik adalah untuk membentuk lapisan lapisan konduktif pada permukaan bahan, melalui pengaliran ionik atau elektronik kebocoran elektrik statik. Ejen antistatik sedemikian biasanya mempunyai keserasian yang baik dengan resin PA dan boleh disebarkan secara seragam dalam bahan.
Sebagai contoh, ejen antistatik ester amide adalah agen antistatik yang biasa digunakan, yang boleh dikelilingi dengan resin PA untuk menyediakan papan PA dengan sifat antistatik yang baik.
Ejen antistatik sementara:
Ejen antistatik sementara biasanya surfaktan, melalui penjerapan air di permukaan bahan untuk membentuk filem konduktif air, elektrik statik akan bocor. Ciri -ciri antistatik agen antistatik ini biasanya bersifat sementara, dan sifat -sifat antistatik merendahkan dari masa ke masa dan apabila keadaan persekitaran berubah.
Kelebihan agen antistatik sementara adalah kos rendah, mudah digunakan, dan dapat meningkatkan prestasi antistatik bahan dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, ia mempunyai ketahanan yang lemah dan perlu ditambah atau diproses semula secara berkala.
Sebagai contoh, surfaktan ammonium Quaternary adalah agen antistatik sementara yang biasa digunakan, yang boleh digunakan untuk permukaan papan PA melalui penyemburan, impregnasi, dan lain -lain, untuk meningkatkan prestasi antistatik bahan.
Ketiga, rawatan permukaan
Rawatan salutan:
Memohon lapisan salutan antistatik di permukaan papan PA secara berkesan dapat meningkatkan prestasi antistatik bahan. Salutan antistatik biasanya pengisi konduktif atau agen antistatik yang mengandungi cat, boleh membentuk lapisan lapisan konduktif pada permukaan bahan, kebocoran elektrostatik.
Ketebalan, keseragaman dan lekatan salutan mempunyai kesan yang signifikan terhadap sifat antistatik. Lapisan tebal boleh memberikan sifat konduktif yang lebih baik, tetapi juga boleh menjejaskan penampilan dan proses kebolehpasaran bahan. Keseragaman dan lekatan salutan, sebaliknya, secara langsung berkaitan dengan ketahanan dan kestabilan antistatik salutan.
Lapisan antistatik biasa termasuk cat konduktif, pelekat konduktif, dan lapisan serbuk antistatik. Lapisan ini boleh dipilih mengikut keperluan aplikasi yang berbeza dari kaedah pembinaan yang sesuai, seperti penyemburan, memberus, salutan celup, dan sebagainya.
Rawatan plasma:
Rawatan plasma adalah teknologi yang menggunakan plasma tenaga tinggi untuk mengubah suai permukaan bahan. Melalui rawatan plasma, kumpulan kutub atau bahan konduktif boleh diperkenalkan di permukaan papan PA untuk meningkatkan kekonduksian permukaan bahan, dengan itu menyedari fungsi anti-statik.
Parameter rawatan plasma seperti masa rawatan, kuasa, jenis gas, dan lain -lain mempunyai pengaruh penting terhadap rawatan. Parameter rawatan yang berbeza boleh mendapatkan sifat permukaan yang berbeza dan prestasi antistatik.
Sebagai contoh, menggunakan plasma oksigen untuk merawat permukaan papan PA boleh memperkenalkan kumpulan polar seperti kumpulan hidroksil dan karboksil untuk meningkatkan hidrofilik permukaan dan kekonduksian elektrik bahan. Penggunaan rawatan plasma nitrogen dapat memperkenalkan nitrida pada permukaan bahan, yang meningkatkan kekerasan dan rintangan lelasan bahan.