福建高性能導電短纖

來源: 發布時間:2022-02-12

環錠紡紗中,纖維發生由外向內或由內向外轉移,形成圓錐形螺旋線。當混紡紗中導電纖維含量較多時,在加捻作用下也會發生內外轉移,形成首尾相接的螺旋線,類似于1根長絲的作用。另外,也有少量纖維頭端或彎曲折疊端露出紗體,以毛羽的形式存在,這部分導電纖維也會以電暈放電的形式消除靜電。 轉杯紡紗中,由于紡紗張力小,加之混入的導電短纖維通常剛性略大,所以導電短纖維基本位于紗的表層,以包纏纖維、彎鉤纖維、折疊纖維的形式存在,纖維之間的銜接性不,主要靠電暈放電來達到抗靜電效果。 由于環錠紡紗與轉杯紡紗的成紗方式有較大不同,導電短纖維在紗線中呈現的狀態不同。環錠紗中的短纖更容易形成首尾連接形成導電連接線,而轉杯紡則呈現較多毛羽,不易形成導電連線。所以由導電短纖維混紡環錠紗織成的面料的導電效果要于相同含量轉杯紗的導電效果。理論上可以得出環錠紗優于轉杯紗的結論,但是由于轉杯紗中的導電纖維具有放電的效果,從終的抗靜電效果上看,轉杯紡紗也具有一定的優勢。導電纖維能將產生的靜電很快泄漏和分散,有效地防止靜電的局部蓄積。福建高性能導電短纖

有機導電纖維的基本物理機械性能類似于普通紡織纖維,耐化學試劑性能和染色性能良,而其導電性能持久優良??椢镏刑砑佑袡C導電纖維后不影響手感和光澤。 有機導電纖維除可用于民用服裝、地毯的防靜電加工外,可應用于半導體工業、電子工業、醫學工程、生物工程等領域所需的防靜電、防塵、防爆工作服;應用于電磁波屏蔽和吸收材料;電熱制品的發熱元件以及工業濾材。因此,加快我國的有機導電纖維產業的發展步伐、加快有機導電纖維的應用開發,具有重大的技術意義和經濟意義。江蘇淺色導電紗當導電纖維的選擇出現困難時,可以從導電纖維在織物中的嵌織方式上克服困難。

由于導電纖維的導電性能主要基于自由電荷的移動,不依靠吸濕和離子的轉移,所以導電纖維不受環境濕度影響,在相對濕度為30%或更低的環境下仍能表現出優良的導電性能。其紡織產品主要有抗靜電和防輻射功能,在電子產業、航空航天、電視廣播、信息產業、電力、電信、醫藥及精密儀器等領域的應用非常。 合成纖維在使用過程產生的靜電會對人民的生活和工業生產帶來危害。隨著科技的發展,紡織品在使用過程中產生的靜電還會造成電子儀器的運轉故障,在集成電路的研究和生產過程中,由于操作人員服裝上帶有靜電而粘上的塵埃會造成集成電路短路、元件擊穿,降低集成電路的制成率。 采用在普通織物中織入導電纖維可以使織物上積蓄的電荷快速釋放,有效防止靜電局部積蓄。常見的抗靜電紡織品有無塵服、無菌服。

不論采用何種配置方式,只要織物中嵌織了一定的導電纖維的試樣,其電荷面密度均低于無導電纖維的織物。且在數值上均低于目前國內通行的抗靜電織物標準。 試驗數據可知,織物的電荷面密度數值,是隨著織物中導電纖維間距的增大而增大的,即隨織物中導電纖維含量的減少而增大。無論采用何種導電纖維配置方式,這一趨勢均相同。因為導電纖維的間距增大,導致了織物中導電纖維含量的減少,就意味著織物中靜電泄露和逸散通道的減少,也就降低了電荷逸散的速度,使織物中的電荷積聚數量增大,從而導致每次釋放的電荷量加大,致使織物的電荷面密度數值增大。導電長絲的導電性和可紡性均好于導電短纖混紡紗。

導電纖維是指在20°C和相對濕度65%條件下電阻率小于107Ω·cm的纖維"導電纖維及其相關產品20世紀開始興起,早期的導電纖維/織物的主要制備方法是在紗線/織物表面涂覆碳黑類導電材料。然而隨著應用領域的進一步開發,人們對導電纖維性能、品質要求越來越高,深黑色的導電纖維固然導電性能較好,但由于無法染色與開發淺色的紡織品,使得其應用愈發受到限制,因此開發淺色的新型導電纖維逐漸成為新的突破方向。國際上對淺色導電纖維的研究開始于20世紀80年代,并已取得大量研究成果,不少成熟的工藝投入工業化生產。且基于工藝成熟性能穩定的導電纖維材料,目前研究機構已開發出一系列功能各異的智能紡織產品。國內的淺色導電纖維研究起步晚,目前多數還處于研發階段,雖然已有不少相關的報道,但尚未形成規?;a。且就電阻率參數而言,與國外大公司產品普遍存在著102~105倍的差距,無法滿足各領域對其性能的要求,導致國內市場對導電纖維產品的需要基本靠從日本、美國等發達國家的進口。導電纖維短纖多采用混紡的方法添加于織物。白色滌綸導電纖維短纖

導電短纖的纖度及長度應與基礎織物所用的紗線類型相適應。福建高性能導電短纖

有機導電長絲在機織物中的分布方向主要有兩種:單向分布和雙向分布。單向分布指有機導電長絲在織物經向或緯向分布,雙向分布指有機導電長絲在織物的經緯向都存在。單向分布時導電長絲之間互不連通,呈平行線狀存在,雙向分布時經緯向的導電長絲互相交叉,形成網狀連通結構。 在有機導電長絲用量相同的情況下,單向分布時有機導電長絲間距離較小,雙向分布時,有機導電長絲間距較大,為單向分布時有機導電長絲間距的2倍,但雙向分布有機導電長絲形成網狀連通結構。同含量下,有機導電長絲單向分布和雙向分布織物的抗靜電性能有非常大的差異,雙向分布時雖然有機導電長絲的間距較大,但經向表面電荷密度明顯下降,只有單向分布的35%,緯向電荷密度也有所下降,為單向分布的90%。但織物的整體抗靜電性能卻有所提高。因此,在抗靜電織物設計中,應盡可能在織物的經緯向都使用導電纖維。 在有機導電長絲間距相同的情況下,雙向分布時有機導電長絲的用量是單向分布時的2倍,而雙向分布時,導電纖維形成網狀連接,不似單向分布中導電纖維互不連通。理論上這兩個因素都對電荷的泄漏更有利。福建高性能導電短纖

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