首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
<正>冬天脱衣时,常会发出"噼里啪啦"声,这是由静电引起的,影响穿衣舒适度。日前,上海石化研制出一款抗静电腈纶,可帮助改善腈纶服饰的静电困扰;而且该纤维还具有极佳的发热性能,为冬季里怕冷人士带来福音。该抗静电腈纶是上海石化承担的中国石化的一项科研项目。在研发成功之后,其在生产推广应用方面也取得突破性进展,并在该公司金阳装置实现工业化批量生产,首  相似文献   

2.
在聚丙烯腈(PAN)聚合原液中加入一定量的聚苯胺(PAN)I,用静电纺丝法制备抗静电腈纶。采用单纤维强力机、扫描电子显微镜和纤维比电阻试验仪对抗静电腈纶的结构和性能进行测试,研究了PANI的加入量对抗静电腈纶的断裂强力、结构和抗静电性能的影响。结果表明:随着PANI加入量的增加,纤维的断裂强力降低,当PANI的加入量过大时,纤维的断裂强力下降严重;同时,随着PANI加入量的增加,纤维的体积比电阻减小。  相似文献   

3.
腈纶本身的回潮率极低,容易产生静电。为了解决这个问题,采用分段浸渍法制备石墨烯导电腈纶,探讨了石墨烯导电腈纶的物理性能和导电性能。重点介绍了石墨烯导电腈纶的制备工艺流程,所采用的设备及腈纶的导电性能,并测试分析了石墨烯导电腈纶的摩擦性能、卷曲性能和力学性能。试验结果表明:石墨烯导电腈纶的比电阻由纯腈纶的1011Ω·cm变成106Ω·cm,抗静电效果得到明显改善;同时石墨烯导电腈纶的物理性能能够满足后道纺纱的要求,具有可纺性。  相似文献   

4.
抗静电腈纶及其技术进展   总被引:2,自引:1,他引:2  
刘继宪  石宁  潘青 《合成纤维》2003,32(3):13-16
介绍了抗静电腈纶的制造方法及国内外抗静电腈纶的发展概况,对当今世界抗静电腈纶的主要生产方法进行了分析对比,对我国开发抗静电腈纶产品的方法与途径提出了建议。  相似文献   

5.
腈纶纤维(PAN)抗静电方法的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
按抗静电剂与腈纶纤维 (PAN)的结合方式不同 ,将腈纶纤维 (PAN)的各种抗静电方法分类 ,并总结介绍了腈纶纤维 (PAN)的各种抗静电方法 ,分析了各种方法的优缺点  相似文献   

6.
本文着重评述了腈纶油剂(抗静电剂、润滑剂和柔软剂)国内外现状和发展趋势以及我国发展方向。1 前言腈纶纤维吸湿性小,导电性差,摩擦系数大,所以在纺丝的过程中必须借助油剂的作用,消除因摩擦产生的静电  相似文献   

7.
按照GB/T 16801-1997中的方法对十二烷基磷酸单酯的抗静电性能进行研究,考察了十二烷基磷酸单酯钾盐、钠盐、三乙醇胺盐以及未中和的磷酸单酯对聚酯布的抗静电性能,结果表明:钾盐和未中和的磷酸单酯对聚酯布的抗静电效果较好。在确定了使用钾盐和未中和的磷酸单酯作为抗静电剂的条件下,考察了它们的质量浓度对聚酯布抗静电性能的影响,结果表明:当单酯钾盐的质量浓度为4 g/L,单酯为6 g/L时,对聚酯布的抗静电性能较好。在单酯钾盐的质量浓度为4 g/L,单酯为6 g/L时,考察了它们对聚酯布、棉布和腈纶布的抗静电效果,结果表明:它们对腈纶布的抗静电效果都好于其他2种布。在考察了十二烷基磷酸单酯的抗静电性能后,对其抗静电机理进行了探讨。  相似文献   

8.
王晓丽  陈亚芍  赵国巍 《塑料工业》2006,34(Z1):212-214
简述了有机玻璃产生静电的原因以及消除静电危害的方法,重点讨论了等离子体表面改性法改善材料抗静电性能的机理以及影响抗静电改性效果的工艺因素,并简要阐述了等离子体改性法改善材料抗静电性能的原因。  相似文献   

9.
<正> 一、前言腈纶纤维吸湿性小,导电性差,摩擦系数大。所以,在纺丝的过程中必须借助油剂的作用,消除因摩擦产生的静电,调整摩擦系数,使腈纶纤维具有适当的集束性、平滑性及分纤性,从而使其有良好的可纺性,确保腈纶生产(纺丝)和后加工的顺利进行。目前各国开发的新型高效油剂有美国的264A、106,日本的MB-1,西德的D291等;此外,还成功地开发了合成油剂的复配技术,如日本竹本公司推荐出不仅抗静电性好,而且平滑性、集束性能也比较理想的复配油剂德利翁342、390等。国内由于腈纶产量低(年产量约12.5万吨),对油剂的开发起步比较晚。天律助剂  相似文献   

10.
烟火药是电的不良导体,在生产和使用中极易受到摩擦作用,发生电荷积累形成静电,易发生静电放电导致燃爆事故。介绍了运用抗静电剂对烟火药的原料进行改性处理后,改善其静电性能,达到防止电荷积累,降低烟火药静电火花感度。实验证明在烟火药的某些原料中加入约0.4%的抗静电剂SN后,其静电火花感度实验初始值均由6kV提高为12kV,静电火花发火能量E0.01、E50、E100与未加入抗静电剂的烟火药静电火花发火能量相比提高3~5倍;提高了烟火药的抗静电能力,为烟花爆竹生产系统安全运行提供保障。  相似文献   

11.
季铵盐型阳离子抗静电剂的合成及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对合成纤维的静电问题,研制了十二烷基二甲基乙基溴化铵、十二烷基二甲基羟乙基氯化铵和马来酸二乙酯双(十二烷基二甲基氯化铵)3种抗静电剂。应用于已脱油的腈纶纤维和丙纶纤维,抗静电效果良好。对3种抗静电剂在不同浓度时的抗静电效果进行了比较,选取了适宜的低浓度范围0.5% ̄1%。进行了耐水洗试验。  相似文献   

12.
由于PVC、PP、PE等高分子塑料材料在进行加工和运输时,易产生静电,而加工后的材料又具有易燃性,因此容易引发静电灾害,在易燃易爆场所更会造成火灾和爆炸的重大事故,为此,国家对塑料的抗静电性能和阻燃的性能提出了更高的要求,同时制定了一系列的法规和标准,加强塑料抗静电阻燃性能的监控。本文通过抗静电阻燃机理对通用型抗静电阻燃添加剂的合成技术进行了研究。  相似文献   

13.
为总结不同纳米导电填料对导静电涂料性能的作用机理和影响规律,介绍了碳系导电填料、金属导电填料和金属氧化物导电填料的导静电机理。重点分析了不同类型导电填料的特点和导电填料纳米化对导静电涂料性能的影响,探讨了纳米抗静电涂料在油气储运设施的应用现状及其在生产、应用中存在的问题。总结了纳米添加型抗静电涂料未来的发展方向,指出提高纳米填料制备工艺、表面处理技术和纳米导静电涂料合成技术是添加型抗静电涂料未来的发展方向。  相似文献   

14.
腈纶油剂及YH-202的开发应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍腈纶油剂的基本要求和作用,详细分析了腈纶纤维油剂中抗静电剂、平滑柔软剂和聚醚乳化剂的选择要求。并对已开发的油剂YH-202配方、应用与性能测试进行了简单介绍,证明YH-202具备良好的抗静电保护、手感、耐热等主要纺丝性能指标。  相似文献   

15.
采用抗静电剂消除炸药静电,抗静电剂种类和含量的选取是起着重要的作用。本文介绍在炸药中加入抗静电剂后,对炸药理化性能和爆炸性能的影响,以及实际使用效果。并介绍抗静电剂消除炸药静电的两种机理。  相似文献   

16.
采用抗静电剂消除炸药静电,抗静电剂种类和含量的选取是起着重要的作用。本文介绍在炸药中加入抗静电剂后,对炸药理化性能和爆炸性能的影响,以及实际使用效果。並介绍抗静电剂消除炸药静电的两种机理。  相似文献   

17.
抗静电聚丙烯纤维的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用聚丙烯(PP)接枝顺丁烯二酸酐、聚乙二醇和氧化锌的方法制备抗静电剂,再与PP切片共混纺丝,得到抗静电PP纤维,测试了纤维的力学性能和抗静电性能等。结果表明:随抗静电剂含量的增加,抗静电PP纤维的力学性能先有升高(抗静电剂质量分数小于5%)而后逐渐下降,体积比电阻降至10~8Ω·cm,静电半衰期保持在60s以下,抗静电效果优良。  相似文献   

18.
以硝化棉和导电填料为原料,采用溶剂-非溶剂法制备了抗静电硝化棉复合材料。通过扫描电子显微镜、体积表面电阻测定仪、非接触式静电压测试仪、热分析仪表征了抗静电硝化棉复合材料的微观形貌、抗静电性能及热分解性能。结果表明,导电填料质量分数为0.6%的抗静电硝化棉复合材料内部导电网络分布均匀、完整,体积电阻率和表面电阻率分别为1.02×109Ω·m和4.66×1010Ω,较硝化棉分别降低5个数量级和3个数量级,达到GJB2527-1995弹药防静电要求,且制备过程中静电电位为0.20kV,较硝化棉降低77.8%,显示了良好的抗静电性能;其表观分解热为259.4J/g,较硝化棉提高81.4J/g。  相似文献   

19.
美国Prostat公司是个便携式抗静电仪器制造厂,在与以色列树脂生产厂Carmel烯烃公司共同开发新的控制静电技术(Nova Electropolymer工艺)基础上成立了合资企业Nova Electrostaric公司。Carmel烯烃公司提供独特电性能、机械性能和化学性能的PP、PS和PE配混料,采用新工艺使制品具有永久抗静电性能,适用于电子、医用和宇航业,涉及包装、材料运输及处理等产品。新技术包括聚合物本身改性和适宜的添加剂及其配混技术,使聚合物有稳定的最佳静电  相似文献   

20.
聚乙烯防腐胶带基材有耐酸、耐碱、耐油、耐腐蚀等优点,但聚乙烯基材极易产生静电,静电的积累可能导致静电火花放电,特对其进行改性处理。论文针对实际情况,通过实验来验证采用复合抗静电方法的可行性。本项目主要是以聚乙烯(PE)为基体树脂,选择优异的抗静电助剂复配体系,确定与适当牌号的PE基础树脂的最佳配比及加工条件,在单螺杆塑料挤出机上熔融共混挤出,同时赋予产品抗静电性能。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号