Serat Antistatik
Serat antistatik nyaéta salah sahiji jinis serat kimia anu henteu gampang ngumpulkeun muatan statis. Dina kaayaan standar, serat antistatik diwajibkeun gaduh résistansi volume kirang ti 10¹⁰Ω·cm atanapi satengah umur disipasi muatan statis kirang ti 60 detik.
1 Fungsi Serat Antistatik
1.1 Sabab sareng Bahaya Masalah Listrik Statis dina Bahan Tekstil
Bahan tékstil lolobana mangrupa insulator listrik anu mibanda résistansi spésifik anu kawilang luhur, utamana serat sintétis anu nyerep Uapna handap sapertos serat poliéster, akrilik, sareng polivinil klorida. Salila pamrosésan tékstil, kontak anu raket sareng gesekan antara serat sareng serat atanapi serat sareng bagian mesin bakal nyababkeun transfer muatan dina permukaan objék, sahingga ngahasilkeun listrik statis.
Listrik statis tiasa mawa seueur efek samping. Salaku conto, serat anu muatanna sami silih tolak, sareng serat anu muatanna béda-béda narik kana bagian mesin, anu bakal nyababkeun pérak ngagebu, buluan benang ningkat, bungkus anu goréng, serat nempel kana bagian mesin, benang ningkat, sareng garis-garis anu sumebar dina permukaan lawon. Saatos pakean dieusi, gampang nyerep lebu sareng kotor, sareng panyangkut tiasa kajantenan antara pakean sareng awak manusa, atanapi antara pakean sareng pakean, sareng bahkan percikan listrik tiasa dihasilkeun. Dina kasus anu parah, tegangan statis tiasa ngahontal sababaraha rébu volt, sareng percikan anu dihasilkeun ku debit tiasa nyababkeun kahuruan kalayan akibat anu serius.
1.2 Métode pikeun Ngalereskeun Interferensi Statis tina Kain Serat Sintétis
Aya rupa-rupa metode pikeun méré serat sintétis sareng lawonna sipat antistatik anu awét. Salaku conto, polimér hidrofilik atanapi polimér beurat molekul rendah konduktif tiasa ditambahkeun nalika polimérisasi atanapi pameuntasan serat sintétik; téknologi pameuntasan komposit tiasa dianggo pikeun ngahasilkeun serat komposit kalayan lapisan luar hidrofilik. Dina prosés pameuntasan, serat sintétik tiasa dicampur sareng serat anu higroskopisitasna kuat, atanapi serat anu muatanna positip sareng serat anu muatanna négatip tiasa dicampur numutkeun runtuyan poténsial. Finishing bantu hidrofilik anu awét ogé tiasa diterapkeun kana lawon.
2 Jenis Serat Antistatik
2.1 Serat anu Ditambahkeun Surfaktan
Pikeun nyiapkeun serat kalayan pangaruh antistatik anu relatif awét, surfaktan sering ditambahkeun kana dope spinning pikeun blend spinning. Saatos serat kabentuk, surfaktan bakal terus-terusan migrasi sareng nyebar ti jero serat ka permukaan ku sabab ciri khasna sorangan, supados ngahontal pangaruh antistatik. Aya ogé metode sapertos ngalereskeun surfaktan dina permukaan serat ngalangkungan perekat atanapi ngaitkeun silang kana pilem dina permukaan serat, sareng pangaruhna sami sareng ngagosok pernis antistatik dina permukaan plastik.
Pangaruh antistatik tina serat sapertos kitu raket patalina sareng kalembaban lingkungan. Nalika kalembaban luhur, kalembaban tiasa ningkatkeun konduktivitas ionik surfaktan, sareng kinerja antistatik ningkat sacara signifikan; dina lingkungan garing, pangaruhna bakal lemah.
2.2 Campuran, Kopolimerisasi sareng Modifikasi Cangkok Serat Antistatik
Inti tina serat antistatik jenis ieu nyaéta pikeun ngarobih polimér anu ngabentuk serat, sareng ningkatkeun higroskopisitas serat ku cara nambihan monomer atanapi polimér hidrofilik, sahingga masihan sipat antistatik. Salian ti éta, tambaga sulfat tiasa dicampur kana dope spinning akrilik, sareng saatos spinning sareng koagulasi, éta dirawat ku agén pangurang anu ngandung walirang, anu tiasa ningkatkeun efisiensi produksi sareng daya tahan konduktivitas serat konduktif. Salian ti spinning campuran biasa, metode nambihan polimér hidrofilik nalika polimérisasi pikeun ngabentuk sistem dispersi mikro-multifase laun-laun muncul, sapertos nambihan polietilen glikol kana campuran réaksi kaprolaktam pikeun ningkatkeun daya tahan sipat antistatik.
2.3 Serat Konduktif Logam
Serat konduktif logam biasana didamel tina bahan logam ngalangkungan prosés ngabentuk serat anu khusus. Logam umum kalebet stainless steel, tambaga, aluminium, nikel, jsb. Serat sapertos kitu gaduh konduktivitas listrik anu saé, tiasa gancang ngalirkeun muatan, sareng sacara efektif ngaleungitkeun listrik statis. Dina waktos anu sami, éta ogé gaduh résistansi panas sareng résistansi korosi kimia anu saé. Nanging, nalika diterapkeun kana tékstil, aya sababaraha watesan. Salaku conto, serat logam gaduh kohesi anu handap, sareng gaya beungkeutan antara serat nalika dipintal henteu cekap, anu kamungkinan bakal nyababkeun masalah kualitas benang; warna produk réngsé diwatesan ku warna logam éta sorangan sareng relatif tunggal. Dina aplikasi praktis, éta sering dicampur sareng serat biasa, nganggo kaunggulan konduktif serat logam pikeun masihan produk campuran sipat antistatik, sareng nganggo serat biasa pikeun ningkatkeun kinerja dipintal sareng ngirangan biaya.
2.4 Serat Konduktif Karbon
Métode persiapan serat konduktif karbon utamina kalebet doping, palapis, karbonisasi, jsb. Doping nyaéta nyampur pangotor konduktif kana bahan pembentuk serat pikeun ngarobih struktur éléktronik bahan, sahingga masihan serat konduktivitas; palapis nyaéta ngabentuk lapisan konduktif ku cara ngalapis lapisan bahan karbon kalayan konduktivitas anu saé sapertos karbon hideung dina permukaan serat; karbonisasi umumna nganggo viskosa, akrilik, pitch, jsb. salaku serat prékursor, sareng ngarobihna janten serat karbon konduktif ngalangkungan karbonisasi suhu luhur. Serat konduktif karbon anu disiapkeun ku metode ieu kéngingkeun konduktivitas anu tangtu bari ngajaga sabagian sipat mékanis asli serat. Sanaos serat karbon anu dirawat ku karbonisasi gaduh konduktivitas anu saé, tahan panas sareng tahan kimia, éta gaduh modulus anu luhur, tékstur teuas, kurang kateguhan, henteu tahan lentur, sareng henteu gaduh kamampuan susut panas, janten aplikasi na goréng dina sababaraha kaayaan dimana serat kedah gaduh kalenturan sareng deformabilitas anu saé.
2.5 Serat Konduktif Organik Dijieun tina Polimer Konduktif
Serat konduktif organik anu didamel tina polimér konduktif ngagaduhan struktur konjugasi khusus, sareng éléktron tiasa gerak sacara rélatif bébas dina ranté molekul, sahingga ngagaduhan konduktivitas. Kusabab sipat konduktif anu unik sareng karakteristik bahan organikna, serat sapertos kitu ngagaduhan nilai aplikasi poténsial dina sababaraha widang kelas luhur kalayan sarat kinerja bahan khusus sareng sensitivitas biaya anu handap, sapertos alat éléktronik khusus sareng widang aerospace.
2.6 Serat Konduktif Organik Dijieun ku Ngalapis Zat Konduktif dina Serat Sintétis Biasa
Serat jenis ieu ngawujudkeun fungsi antistatik ku cara ngalapis zat konduktif sapertos karbon hideung sareng logam dina permukaan serat sintétis biasa ngalangkungan prosés finishing permukaan. Prosés ngalapis logam relatif rumit sareng mahal, sareng tiasa gaduh dampak anu tangtu kana sipat-sipat anu ngagem sapertos rasa leungeun serat.
2.7 Serat Konduktif Organik Dijieun ku Métode Pemintalan Komposit
Métode pameuntasan komposit nyaéta ngabentuk hiji serat tunggal kalayan dua atanapi langkung komponén anu béda ngalangkungan rakitan pameuntasan komposit khusus dina prosés pameuntasan anu sami ku cara ngagunakeun dua atanapi langkung polimér kalayan komposisi atanapi sipat anu béda. Nalika nyiapkeun serat antistatik, polimér kalayan konduktivitas atanapi polimér anu ditambahkeun ku zat konduktif biasana dianggo salaku hiji komponén sareng dicampur sareng polimér pembentuk serat biasa. Dibandingkeun sareng metode persiapan serat antistatik anu sanés, serat anu disiapkeun ku metode pameuntasan komposit ngagaduhan sipat antistatik anu langkung stabil sareng dampak négatif anu kirang kana sipat asli serat.
3 Aplikasi Serat Antistatik
Dina kahirupan sapopoe, nalika hawa garing teuing dina usum tiris, listrik statis kamungkinan bakal dihasilkeun antara kulit sareng pakean manusa, sareng tegangan statis instan tiasa ngahontal puluhan rébu volt dina kasus anu parah, nyababkeun rasa teu nyaman dina awak manusa. Salaku conto, leumpang dina karpét tiasa ngahasilkeun 1500-35000 volt listrik statis, leumpang dina lanté résin vinil tiasa ngahasilkeun 250-12000 volt listrik statis, sareng ngagosok kana korsi di jero rohangan tiasa ngahasilkeun langkung ti 1800 volt listrik statis. Tingkat listrik statis utamina gumantung kana kalembaban hawa di sakurilingna. Biasana, nalika gangguan statis ngaleuwihan 7000 volt, jalma bakal ngarasa kesetrum.
Listrik statis ngabahayakeun pikeun awak manusa. Listrik statis anu terus-terusan tiasa ningkatkeun alkalinitas dina getih, ngirangan kandungan kalsium dina sérum, sareng ningkatkeun ékskrési kalsium dina cikiih. Ieu gaduh dampak anu langkung ageung pikeun murangkalih anu nuju tumuwuh, manula anu kadar kalsium getihna handap pisan, sareng ibu hamil sareng ibu menyusui anu peryogi seueur kalsium. Akumulasi listrik statis anu kaleuleuwihi dina awak manusa bakal nyababkeun konduksi arus anu teu normal dina mémbran sél saraf otak, mangaruhan sistem saraf pusat, nyababkeun parobahan pH getih sareng karakteristik oksigén awak, mangaruhan kasaimbangan fisiologis awak, sareng nyababkeun gejala sapertos pusing, nyeri sirah, gampang ambek, insomnia, kaleungitan napsu, sareng trance méntal. Listrik statis ogé tiasa ngaganggu sirkulasi getih manusa, sistem imun sareng saraf, mangaruhan padamelan normal rupa-rupa organ (utamina jantung), sareng tiasa nyababkeun denyut jantung anu teu normal sareng denyut jantung prématur. Dina usum tiis, sakitar sapertiluna panyakit kardiovaskular aya hubunganana sareng listrik statis. Salaku tambahan, di daérah anu gampang kabeuleum sareng ngabeledug, listrik statis dina awak manusa tiasa nyababkeun kahuruan.
Waktos posting: 09-Des-2025
