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。織物中添加有機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。有機導電纖維的類型、型號、規格繁多,必須以基礎織物的物性作為選用依據。蘇南地區金屬化合物導電復合絲
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。蘇南地區錦綸復合導電長絲導電纖維按導電成分分布狀態,分為均勻型、被覆型和復合型三類。
在用導電纖維制得的抗靜電針織物中,大多是采用導電纖維與普通纖維交織,在織物的縱向上每隔一定的間距交織一根導電纖維,或根據需要在橫、縱方向上每隔一定的間距交織導電纖維織成網格狀抗靜電織物。隨著導電纖維間隔距離的增加,導電纖維的含量逐漸降低,其導電性也就不斷減弱。導電纖維采用網格狀形式編織進去的,比起單向的添加方式,可以使導電纖維的分布更均勻!,它的均勻程度越高,網距越小,越能顯示出較強的抗靜電效果。試驗結果表明,經編面料中導電纖維含量越高,面料的導電性能越,但是當含量達到2%時,導電纖維之間接觸情況大為改善,但其導電性能變化不大,考慮到使用環境和節約成本等因素,含量為1.5%~2.0%。導電纖維在經編面料中的應用提高了經編面料的功能性,使得經編面料可以用于一些具有特殊要求的場合。利用導電纖維開發功能性經編面料將有廣闊的市場空間和良的市場前景。
復合型導電纖維常見的有錦綸基導電纖維、滌綸基導電纖維兩種。錦綸的耐磨性是常見纖維中的,考慮到防靜電面料的耐久性,一般采用錦綸基導電纖維以包纏、并合加捻、網絡等形式鑲嵌于織物中。錦綸基導電長絲以一定捻度、間距鑲嵌分布在防靜電面料中,導電包覆紗經向0.5cm/根×緯向0.5cm/根)中,如果捻度、細度、間距不合理,不但會產生經緯向疵點,同時會導致面料的防靜電效果不,甚至影響服裝的穿著舒適度與安果。導電絲連續性斷裂的質量疵點對防靜電性能影響大,必須嚴格控制導電絲斷的坯布疵點。電暈放電是目前導電纖維采用的一個重要的抗靜電機理。
有機導電纖維在織物中的使用,通常采用與普通纖維實現合理的復合,使導電纖維均勻地分布于基礎織物之中,并在交織過程中不會承受過大的張力和摩擦力,不會分裂脫散,防止有機導電纖維過度伸長或斷裂。根據終使用要求的不同,可以單向嵌織,也可以雙向嵌織。短纖維紗添加短纖維導電纖維時,可采用在短纖維紡紗系統中混紡的方式進行。短纖紗添加有機導電纖維長絲時,可以采用賽絡紡、包芯紡、空芯錠紡紗機、氨綸包覆機、有捻并線機、無捻并線機等設備與導電纖維復合。長絲織物中添加導電絲的簡便方法可以在不同的工序上進行復合,在化纖紡絲時直接復合導電長絲,可以在加彈機(DTY)、牽伸加捻機(DT)、空氣變形機(ATY)上實現。有機導電纖維的類型、型號、規格繁多,必須以成品的抗靜電性能要求作為選用依據。蘇南地區白色滌綸導電絲
導電短纖混紡可以做成高比例紗線嵌織于基礎織物和低比例混紡均勻分布二種形式。蘇南地區金屬化合物導電復合絲
不同類型的導電纖維,其導電性能會產生明顯差異性,而不同毛混紡織物在制作時,其加工工藝同樣會出現較大差別。具體來說,毛混紡織物生產工藝中,導電纖維基體、內部導電物質、毛混紡織物類型等數據的變化會對毛混紡織物加工生產造成極大影響。(1)毛滌織物的靜電反應大多與還原劑、環境內水分及溫度息息相關。應用導電纖維時,需通過除雜、漂白等工藝,預防紡織物的靜電風險。(2)紡絲綢紡織物內的堿、濕熱系數均會對紡織物成品質量、抗靜電性能產生一定作用。因此需要在去除油劑、退漿環節,減少導電纖維的使用量。(3)制作毛混紡織物時,導電纖維在不同類型的紡織物中會發生不同的化學反應。紡織物中的酸堿度會直接改變導電纖維的抗靜電性能,弱化其導電纖維功能。因此,相關人員在生產毛混紡織物時,若將導電纖維作為紡織物的基體,則需在印染、熱處理、漂白等工藝中,合理設置紡織物加工參數,科學選用導電纖維。蘇南地區金屬化合物導電復合絲
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