Onderzoek en analyse van speciale geleidende vezels voor antistatische kleding
De reden waarom antistatische kleding de functie van elektrostatische bescherming kan hebben, is voornamelijk het gebruik van speciale weefsels die zijn ingebed in geleidende vezels. Deze stof wordt antistatische stof genoemd, algemeen bekend als geleidende zijde.
Geleidende vezels zijn een belangrijke grondstof in antistatische stoffen, de prestaties zijn goed of slecht, enerzijds bepaalt het de antistatische prestaties van de stof, anderzijds hangt het ook samen met de hoeveelheid stof. De ontwikkeling van geleidende vezels heeft tot nu toe drie fasen doorlopen:
De eerste fase is de fase van metaalvezel. De metaalvezel heeft een goede elektrische geleidbaarheid, hittebestendigheid en chemische corrosiebestendigheid. Maar voor textiel hebben metaalvezels een lage cohesie, slechte textielprestaties, slechte kleuring van afgewerkte producten en een slecht handgevoel. Daarom zijn ze alleen geschikt voor het weven in T / C-weefsels en worden ze gebruikt voor werk in brandbare en explosieve industrieën zoals olievelden en chemische fabrieken.
De tweede fase is de oppervlakte-gecarbureerde organische geleidende vezel, het representatieve product is BASF-bedrijf Resista. Het geleidende koolstofpoeder wordt aan het oppervlak van het gevormde nylon toegevoegd door carbureren aan het oppervlak. Het kenmerk is dat de oppervlakteweerstand relatief laag is. Het enkele geleidende koolstofpoeder wordt gemakkelijk beïnvloed door wrijving en wassen en valt van het nylon oppervlak, waardoor de geleidende prestaties van de stof geleidelijk afnemen. Tegelijkertijd is het vallende geleidende koolstofpoeder niet alleen stof in de cleanroom, maar kan het ook elektronische producten beschadigen.



De derde fase is organische geleidende vezels van het composiet spintype (organische geleidende vezels van de tweede generatie), het representatieve product is Belltron van Japan Bell Textile Company, met name de 9R- en BR-series die nieuw zijn ontwikkeld door Bell Textile Company. De organische geleidende vezel van het composiet spintype wordt volledig gemengd met geleidend koolstofpoeder en gesmolten matrixmateriaal, en vervolgens gecombineerd met het matrixmateriaal tot vezels door een speciale spindop om een tweecomponenten geleidende vezel te vormen. De producteigenschappen zijn dat het door wrijving en wassen geen koolstofdeeltjes laat vallen en goede prestaties levert zoals wasbestendigheid, buigweerstand en slijtvastheid.
Op dit moment zijn de meeste huishoudelijke antistatische weefsels geselecteerd uit BASF's Resistat, maar in een schone omgeving boven klasse 10000 zijn gecarburiseerde vezels niet van toepassing en kunnen alleen geleidende vezels van composiet worden gebruikt. Als het ook een geleidende vezel van een samengesteld spinnend type is, vergelijk dan de organisatiestructuur, koolstof- en matrixmaterialen zijn in de smelt gemengd en volledig bedekt met een buitenlaag van vezels (zoals Kanebo Belltron 9R1, BR1) geleidende vezels, omdat deze het grootste geleidende oppervlak heeft gebied, het heeft de beste geleiding en zou de eerste keuze moeten zijn voor antistatische stoffen. Daarnaast hebben ook het aantal gaten (D-aantal) van geleidende vezels en de parallelle verwerking van geleidende vezels een grote invloed op de prestatie van geleidende vezels. Voor geleidende vezels met dezelfde structuur geldt: hoe meer gaten, hoe groter het geleidende oppervlak en hoe sterker de geleidende prestaties. Dezelfde geleidende vezel is samengesteld (parallelle draad) op verschillende apparatuur en het effect is anders. Bij een sterke vergroting kunnen we zien dat sommige antistatische ultraschone stoffen geleidende draden hebben die op het oppervlak van de stof zweven, wat wordt veroorzaakt door een ongelijkmatige spanningsregeling wanneer de geleidende draden zijn samengesteld. De geleidende draad die op het oppervlak drijft, kan gemakkelijk worden afgesneden en zal dan van de stof vallen, wat de geleidende prestaties beïnvloedt en de reinheid vernietigt. Kies daarom voor zover mogelijk de originele geleidende vezel.

