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苏州高性能导电复合丝

来源: 发布时间:2022-08-22

含有导电母粒的白色导电PET纤维的比电阻比普通PET纤维要下降3~4个数量级,说明导电母粒的加入极大地提高了涤纶纤维的导电性。另外,导电PET纤维的取向度和结晶度都比普通PET纤维要低,说明导电母粒的加入降低了PET纤维的结晶规整度,有利于更多染料进入纤维的无定型区;其次,导电母粒中含有的金属化合物能与染料分子形成络合结构,从而使得在同等条件下,白色PET导电纤维的上染率及K/S值都要明显高于普通PET纤维,并且,染色均匀性及各项色牢度都很好。导电纤维对沸水收缩率这个指标通常无严格要求。苏州高性能导电复合丝

研究导电纤维经向不同间隔排列嵌织织物的抗静电性能的比较,其原理为利用导电纤维之间产生电晕放电而达到抗静电效果。为使嵌经导电丝的织入不影响织物的外观,地经宜采用经面组织而嵌经采用纬面组织,如此地经对导电丝在织物正面的掩盖性就比较。试验结果表明,随着导电纤维间隔距离的增大,导电纤维的含量逐渐减少,织物的电荷半衰期呈增大趋势,织物的抗静电性下降;当导电纤维间距在0.5~1.4cm时,织物的电荷半衰期上升的趋势不十分明显,但是当导电纤维间距高于1.4cm时,织物的电荷半衰期数值快速增大,当间距增至2.0cm时,织物的抗静电性能急剧下降。从实验结果和织物成本两个方面进行综合考虑,导电纤维的间隔距离应控制在1.1~1.4cm比较适宜。苏州高性能导电复合丝短纤织物添加导电纤维时,采用混纺的方式有良好的设备适应性。

对嵌织导电纤维的抗静电纺织品1、从含导电纤维织物或服装的静电消除过程和机理来看,织物的电荷面密度大小与导电纤维在织物中的配置方式无关。2、无论采用何种导电纤维配置方式,只要织物中嵌织了一定量的导电纤维,均可有效降低织物的带电量。3、影响织物带电量的是导电纤维在织物中的间距而不是其嵌织方式。4、导电纤维在织物中的配置方式,应结合生产企业自身的技术装备条件,生产工艺条件,织物结构和面料用途,以及用户需求等渚多因素综合考虑。在有选纬装置的条件下,以采用纬向配置方式较为有利于生产。5、对于经支持面结构的织物,以纬向配置为;对于纬支持面结构的织物,以经向配置为。

有机导电长丝在机织物中的分布方向主要有两种:单向分布和双向分布。单向分布指有机导电长丝在织物经向或纬向分布,双向分布指有机导电长丝在织物的经纬向都存在。单向分布时导电长丝之间互不连通,呈平行线状存在,双向分布时经纬向的导电长丝互相交叉,形成网状连通结构。在有机导电长丝用量相同的情况下,单向分布时有机导电长丝间距离较小,双向分布时,有机导电长丝间距较大,为单向分布时有机导电长丝间距的2倍,但双向分布有机导电长丝形成网状连通结构。同含量下,有机导电长丝单向分布和双向分布织物的抗静电性能有非常大的差异,双向分布时虽然有机导电长丝的间距较大,但经向表面电荷密度明显下降,只有单向分布的35%,纬向电荷密度也有所下降,为单向分布的90%。但织物的整体抗静电性能却有所提高。因此,在抗静电织物设计中,应尽可能在织物的经纬向都使用导电纤维。在有机导电长丝间距相同的情况下,双向分布时有机导电长丝的用量是单向分布时的2倍,而双向分布时,导电纤维形成网状连接,不似单向分布中导电纤维互不连通。理论上这两个因素都对电荷的泄漏更有利。导电纤维按导电成分分布状态,分为均匀型、被覆型和复合型三类。

不同类型的导电纤维,其导电性能会产生明显差异性,而不同毛混纺织物在制作时,其加工工艺同样会出现较大差别。具体来说,毛混纺织物生产工艺中,导电纤维基体、内部导电物质、毛混纺织物类型等数据的变化会对毛混纺织物加工生产造成极大影响。(1)毛涤织物的静电反应大多与还原剂、环境内水分及温度息息相关。应用导电纤维时,需通过除杂、漂白等工艺,预防纺织物的静电风险。(2)纺丝绸纺织物内的碱、湿热系数均会对纺织物成品质量、抗静电性能产生一定作用。因此需要在去除油剂、退浆环节,减少导电纤维的使用量。(3)制作毛混纺织物时,导电纤维在不同类型的纺织物中会发生不同的化学反应。纺织物中的酸碱度会直接改变导电纤维的抗静电性能,弱化其导电纤维功能。因此,相关人员在生产毛混纺织物时,若将导电纤维作为纺织物的基体,则需在印染、热处理、漂白等工艺中,合理设置纺织物加工参数,科学选用导电纤维。eleca采用经过改良的金属氧化物作为导电填料,比采用普通金属氧化物制成的导电纤维具有更好的导电性能。江苏金属化合物导电短纤

导电纤维的应用使纺织品抗静电效果优、耐久而且不受环境湿度影响。苏州高性能导电复合丝

导电纤维是指在20°C和相对湿度65%条件下电阻率小于107Ω·cm的纤维"导电纤维及其相关产品20世纪开始兴起,早期的导电纤维/织物的主要制备方法是在纱线/织物表面涂覆碳黑类导电材料。然而随着应用领域的进一步开发,人们对导电纤维性能、品质要求越来越高,深黑色的导电纤维固然导电性能较好,但由于无法染色与开发浅色的纺织品,使得其应用愈发受到限制,因此开发浅色的新型导电纤维逐渐成为新的突破方向。国际上对浅色导电纤维的研究开始于20世纪80年代,并已取得大量研究成果,不少成熟的工艺投入工业化生产。且基于工艺成熟性能稳定的导电纤维材料,目前研究机构已开发出一系列功能各异的智能纺织产品。国内的浅色导电纤维研究起步晚,目前多数还处于研发阶段,虽然已有不少相关的报道,但尚未形成规?;?。且就电阻率参数而言,与国外大公司产品普遍存在着102~105倍的差距,无法满足各领域对其性能的要求,导致国内市场对导电纤维产品的需要基本靠从日本、美国等发达国家的进口。苏州高性能导电复合丝

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