Антистатичен филтърен материал и филтърен материал за забавяне на горенето за въздушен филтърен елемент

Във вътрешността на чантатапрахоуловител, прахът с триенето на въздушния поток, прахът и триенето на филтърния плат ще произведат статично електричество, общ промишлен прах (като повърхностен прах, химически прах, въглищен прах и т.н.), след като концентрацията достигне определена степен (т.е. граница на експлозия), като например искри от електростатичен разряд или външно запалване и други фактори, лесно водят до експлозия и пожар. Ако тези прахове се събират с платнени торбички, филтърният материал трябва да има антистатична функция. За да се елиминира натрупването на заряд върху филтърния материал, обикновено се използват два метода за премахване на статичното електричество на филтърния материал:

(1) Има два начина за използване на антистатични агенти за намаляване на повърхностната устойчивост на химически влакна: ①Адхезия на външни антистатични агенти върху повърхността на химически влакна: адхезия на хигроскопични йони или нейонни повърхностноактивни вещества или хидрофилни полимери към повърхността на химически влакна , привличайки водни молекули във въздуха, така че повърхността на химическите влакна образува много тънък воден филм. Водният филм може да разтвори въглеродния диоксид, така че повърхностното съпротивление е значително намалено, така че зарядът да не се събира лесно. ② Преди химическото влакно да бъде изтеглено, вътрешният антистатичен агент се добавя към полимера и молекулата на антистатичния агент се разпределя равномерно в направеното химическо влакно, за да образува късо съединение и да намали устойчивостта на химическото влакно, за да постигне антистатичния ефект.

(2) Използване на проводящи влакна: в продуктите от химически влакна добавете определено количество проводими влакна, като използвате ефекта на разреждане за премахване на статичното електричество, всъщност принципът на коронния разряд. Когато продуктите от химически влакна имат статично електричество, се образува заредено тяло и се образува електрическо поле между зареденото тяло и проводящото влакно. Това електрическо поле се концентрира около проводящото влакно, като по този начин образува силно електрическо поле и образува локално йонизирана област на активиране. Когато има микро корона, се генерират положителни и отрицателни йони, отрицателните йони се придвижват към зареденото тяло и положителните йони изтичат към заземеното тяло през проводящото влакно, така че да се постигне целта на антистатичното електричество. В допълнение към често използваните проводими метални проводници, полиестер, акрилни проводящи влакна и въглеродни влакна могат да постигнат добри резултати. През последните години, с непрекъснатото развитие на нанотехнологиите, специалните проводими и електромагнитни свойства, супер абсорбцията и широколентовите свойства на наноматериалите ще бъдат допълнително използвани в проводимите абсорбиращи тъкани. Например въглеродните нанотръби са отличен електрически проводник, който се използва като функционална добавка, за да се диспергира стабилно в разтвора за предене на химически влакна и може да се превърне в добри проводими свойства или антистатични влакна и тъкани при различни моларни концентрации.

(3) Филтърният материал, изработен от влакна, забавящи горенето, има по-добри характеристики за забавяне на горенето. Полиимидното влакно P84 е огнеупорен материал, ниска степен на дим, със самозагасване, когато гори, стига източникът на огън да остане, незабавно се самозагасва. Изработеният от него филтърен материал има добра устойчивост на горене. JM филтърен материал, произведен от Jiangsu Binhai Huaguang филтър за прах Cloth фабрика, неговият ограничаващ кислороден индекс може да достигне 28 ~ 30%, вертикалното горене достига международно ниво B1, основно може да постигне целта на самозагасване от огъня, е вид филтър материал с добро забавяне на горенето. Нанокомпозитни материали за забавяне на горенето, изработени от нанотехнологични наноразмерни неорганични забавители на горенето наноразмерен, наномащабен Sb2O3 като носител, повърхностната модификация може да се направи във високоефективни забавители на горенето, неговият кислороден индекс е няколко пъти по-висок от този на обикновените забавители на горенето.


Време на публикуване: 24 юли 2024 г