इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जको उत्पादन
ठोस पदार्थको चार्ज बोक्ने क्षमता सतहको अवस्था, डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक, सतह प्रतिरोधकता र वरपरको वातावरणको सापेक्षिक आर्द्रतामा निर्भर गर्दछ। यसको चार्ज बोक्ने क्षमता यसको डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक र सापेक्षिक आर्द्रताको विपरीत समानुपातिक हुन्छ, र यसको सतह प्रतिरोधकताको प्रत्यक्ष समानुपातिक हुन्छ। चार्जको चिन्ह सामग्रीको आधारमा फरक हुन्छ; कम डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक भएका सामग्रीहरू सकारात्मक रूपमा चार्ज हुन्छन्।
इन्सुलेशन गुणहरू स्थिर बिजुली निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। धेरैजसो प्लास्टिकहरूको रासायनिक संरचनाले तिनीहरूलाई उत्कृष्ट इन्सुलेटरहरू भएको देखाउँछ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई राडार जस्ता उच्च-फ्रिक्वेन्सी उपकरणहरूको लागि आवश्यक सामग्री बनाउँछ। धेरैजसो प्लास्टिकहरूमा कम सतह चालकता हुने भएकाले, तिनीहरूले विद्युतीय चार्जलाई द्रुत रूपमा नष्ट गर्न सक्दैनन्, जुन प्लास्टिक र धातुहरू बीचको भिन्नता हो।
प्लास्टिक उत्पादनहरूको प्रयोगको क्रममा, स्थिर बिजुलीले विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ र गम्भीर, खतरनाक परिणामहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। सबैभन्दा सामान्य खतराहरूमा समावेश छन्: प्लास्टिकको सतहहरूमा फोहोरको गम्भीर संचय; स्थिर बिजुलीले रेकर्डको ध्वनि गुणस्तरलाई असर गर्ने धुलोलाई आकर्षित गर्दछ; स्थिर बिजुलीले सिंथेटिक फाइबर कार्पेट वा प्लास्टिकको भुइँ प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा अप्रिय "विद्युतीय झट्का" अनुभूति निम्त्याउँछ; प्लास्टिक फिल्महरू र पानाहरू बीच स्थिर आसंजन, सामान्य उत्पादनमा बाधा पुर्याउँछ; र हावा प्रवाहको ढुवानीको क्रममा ठोस पाउडर एकसाथ जम्मा हुन्छ। स्थिर चार्जको ठूलो संचयबाट उत्पन्न हुने डिस्चार्ज स्पार्कहरूले हावा र धुलो वा जैविक विलायकहरूको मिश्रणलाई पनि प्रज्वलित गर्न सक्छ, जुन धेरै विनाशकारी विस्फोटहरूको कारण बन्न सक्छ।
इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जलाई दबाउने उपायहरू
(१) सापेक्षिक आर्द्रता बढ्दै: मोल्ड गरिएका उत्पादनहरूको परिवेशको आर्द्रता बढ्दै जाँदा, तिनीहरूको सतह चालकता पनि बढ्छ, जसले गर्दा चार्जको अपव्ययलाई तीव्र बनाउँछ। उदाहरणका लागि, जब पानी-अवशोषित पोलिमाइडको सापेक्षिक आर्द्रता ६५% भन्दा बढी हुन्छ, त्यहाँ व्यावहारिक रूपमा कुनै स्थिर बिजुली हुँदैन। यसको विपरीत, जब सापेक्षिक आर्द्रता २०% भन्दा धेरै कम हुन्छ, सतह चार्ज सन्तुलन समस्याहरू अपरिहार्य हुन्छन्। यस अवस्थामा, स्थिर बिजुलीलाई दबाउनको लागि एक मात्र साँच्चै प्रभावकारी उपाय भनेको भोल्युम प्रतिरोधात्मकता कम गर्न प्रवाहकीय म्याट्रिक्स थप्नु हो।
(२) हावाको चालकता बढाउनुहोस्:हावाको चालकता बढाउन बिजुली वा रेडियोधर्मिताको सिद्धान्तमा काम गर्ने आयोनाइजर प्रयोग गरेर, ताकि चार्जलाई परिवेशको हावामा छिट्टै फैलाउन सकियोस्।
(३) प्लास्टिकमा रासायनिक additives (एन्टिस्टेटिक एजेन्ट) थपेर वा सतहमा लागू गरेर सतह चालकता बढाउनुहोस् जसले गर्दा स्थिर चार्ज नष्ट हुन्छ।
एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरूको रासायनिक संरचना
एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू त्यस्ता एडिटिभहरू हुन् जुन मोल्डिङ कम्पाउन्डहरूमा थपिन्छन् वा स्थिर बिजुली निर्माण कम गर्न मोल्ड गरिएका उत्पादनहरूको सतहमा लागू गरिन्छ। सामान्यतया, आवेदन विधिको आधारमा, एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरूलाई दुई मुख्य कोटीहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ: आन्तरिक र बाह्य अनुप्रयोग।
२.आन्तरिक एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू
आन्तरिक रूपमा थपिएका एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू मोल्डिङ गर्नु अघि वा समयमा सर्फ्याक्टेन्टको रूपमा पोलिमरहरूमा थपिन्छन्। तिनीहरू सबैमा सतह-सक्रिय विशेषताहरू हुन्छन् र मोल्ड गरिएका भागहरूको सतहमा माइग्रेट र एकत्रित हुन सक्छन्। यी additives मा तिनीहरूका अणुहरूमा हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक दुवै समूहहरू हुन्छन्। हाइड्रोफोबिक समूहहरूको पोलिमरसँग निश्चित अनुकूलता हुन्छ र यसले यसको अणुहरूलाई उत्पादनको सतहमा टाँस्न सक्छ, जबकि हाइड्रोफिलिक समूहहरूले उत्पादनको सतहमा पानीका अणुहरूसँग बाँधेर र आदानप्रदान गरेर कार्य गर्दछन्। सतह-सक्रिय विशेषताहरू भएका धेरैजसो एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरूलाई क्याशनिक, एनियोनिक र ननियोनिक प्रकारहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ।
1.क्यासनिक एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू:यस प्रकारको एन्टिस्टेटिक एजेन्टमा, अणुको सक्रिय भागमा सामान्यतया ठूलो क्याशनिक समूह र प्रायः लामो अल्काइल समूह हुन्छ, जस्तै क्वाटरनरी अमोनियम लवण, क्वाटरनरी सल्फोनियम लवण, वा क्वाटरनरी सल्फोनियम लवण। एनियनहरू सामान्यतया क्लोराइड, मिथाइल सल्फेट र नाइट्रेट जस्ता क्वाटरनाइजेसन प्रतिक्रियाहरूको समयमा बन्छन्। क्वाटरनरी अमोनियम नुन एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरूले व्यावसायिक उत्पादनहरूको यस श्रेणीमा प्रभुत्व जमाउँछन्। क्याशनिक एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू ध्रुवीय म्याट्रिक्स (जस्तै पीवीसी र स्टायरिन पोलिमर) मा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्। यद्यपि, निश्चित पोलिमरहरूको थर्मल स्थिरतामा तिनीहरूको प्रतिकूल प्रभावको कारणले गर्दा तिनीहरूको प्रयोग केही हदसम्म सीमित छ।
२. एनियोनिक एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू: यस प्रकारको एन्टिस्टेटिक एजेन्टमा, अणुको सक्रिय भाग एनियोनिक हुन्छ। अल्काइल सल्फोनेट, सल्फेट, फस्फेट, डायथियोकार्बामेट्स, वा कार्बोक्सिलेटहरूले सामान्यतया ठूलो संख्यामा एनायनहरू बोक्छन्, जबकि क्याशनहरू सामान्यतया क्षारीय धातु आयनहरू हुन्छन्, र कहिलेकाहीं क्षारीय अर्थ धातु आयनहरू। उदाहरणका लागि, सोडियम अल्काइल सल्फोनेट उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने यसले पोलिभिनिल क्लोराइड र पोलिस्टीरिन पोलिमरहरूमा सन्तोषजनक एन्टिस्टेटिक प्रभावहरू प्राप्त गर्दछ, तर पोलिओलेफिनमा यसको प्रयोगको केही सीमितताहरू छन्।
3. ननियोनिक एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू: यी एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरूमा सतह-सक्रिय आणविक समूह हुन्छ जुन चार्ज हुँदैन र धेरै कम ध्रुवता हुन्छ (मुख्यतया पोलिथिलीन ग्लाइकोल एस्टर वा इथर, फ्याटी एसिड एस्टर वा इथेनोलामाइन, मोनो- वा डाइग्लिसराइड्स, र इथोक्सिलेटेड फ्याटी एमाइन)। तिनीहरू प्रायः तरल पदार्थ वा कम-नरम-बिन्दु मोमको रूपमा व्यावसायिक रूपमा आपूर्ति गरिन्छ।
यी additives को कम ध्रुवीकरणले तिनीहरूलाई पोलिथिलीन र पोलिप्रोपाइलिनको लागि आदर्श आन्तरिक एन्टिस्टेटिक एजेन्ट बनाउँछ, र तिनीहरूले उच्च अनुकूलता पनि प्रदर्शन गर्छन्। विभिन्न प्रकारका पोलिथिलीन र पोलिप्रोपाइलिनमा फरक-फरक घनत्व, क्रिस्टलिनिटी र सूक्ष्म आणविक संरचनाहरू हुन्छन्। त्यसकारण, प्रत्येक एन्टिस्टेटिक एजेन्टको लागि इष्टतम आणविक संरचना प्राप्त गर्न, अल्काइल चेनको लम्बाइ र यौगिकमा हाइड्रोक्सिल वा ईथर समूहहरूको संख्या समायोजन गर्नुपर्छ। केवल यसरी मात्र इच्छित अनुप्रयोग प्रभाव प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, पोलिप्रोपाइलिनमा प्रयोग हुने विशिष्ट एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू कम-घनत्व पोलिथिलीनमा लागू गर्दा कम प्रभावकारी हुन्छन्, र यसको विपरीत।
बाह्य कोटिंग प्रकार एन्टिस्टेटिक एजेन्ट
बाह्य एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरू जलीय वा अल्कोहल घोलको रूपमा मोल्ड गरिएका भागहरूको सतहमा लागू गरिन्छ। विभिन्न प्रयोग विधिहरूको कारणले गर्दा, आन्तरिक एन्टिस्टेटिक एजेन्टहरूमा उल्लेख गरिएका संरचनात्मक आवश्यकताहरू कम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सबै सतह-सक्रिय यौगिकहरू, साथै धेरै गैर-सतह-सक्रिय हाइग्रोस्कोपिक पदार्थहरू (जस्तै ग्लिसरीन, पोलियोल, र पोलिथिलीन ग्लाइकोल), फरक-फरक डिग्रीमा एन्टिस्टेटिक गुणहरू राख्छन्, र यी यौगिकहरूको प्रभावकारिता पोलिमरसँगको अनुकूलता वा पोलिमर भित्रको तिनीहरूको माइग्रेसनबाट प्रभावित हुँदैन।
पोस्ट समय: डिसेम्बर-१२-२०२५


