含有導電母粒的白色導電PET纖維的比電阻比普通PET纖維要下降3~4個數量級,說明導電母粒的加入極大地提高了滌綸纖維的導電性。另外,導電PET纖維的取向度和結晶度都比普通PET纖維要低,說明導電母粒的加入降低了PET纖維的結晶規整度,有利于更多染料進入纖維的無定型區;其次,導電母粒中含有的金屬化合物能與染料分子形成絡合結構,從而使得在同等條件下,白色PET導電纖維的上染率及K/S值都要明顯高于普通PET纖維,并且,染色均勻性及各項色牢度都很好。導電纖維對沸水收縮率這個指標通常無嚴格要求。蘇州高性能導電復合絲
研究導電纖維經向不同間隔排列嵌織織物的抗靜電性能的比較,其原理為利用導電纖維之間產生電暈放電而達到抗靜電效果。為使嵌經導電絲的織入不影響織物的外觀,地經宜采用經面組織而嵌經采用緯面組織,如此地經對導電絲在織物正面的掩蓋性就比較。試驗結果表明,隨著導電纖維間隔距離的增大,導電纖維的含量逐漸減少,織物的電荷半衰期呈增大趨勢,織物的抗靜電性下降;當導電纖維間距在0.5~1.4cm時,織物的電荷半衰期上升的趨勢不十分明顯,但是當導電纖維間距高于1.4cm時,織物的電荷半衰期數值快速增大,當間距增至2.0cm時,織物的抗靜電性能急劇下降。從實驗結果和織物成本兩個方面進行綜合考慮,導電纖維的間隔距離應控制在1.1~1.4cm比較適宜。蘇州高性能導電復合絲短纖織物添加導電纖維時,采用混紡的方式有良好的設備適應性。
對嵌織導電纖維的抗靜電紡織品1、從含導電纖維織物或服裝的靜電消除過程和機理來看,織物的電荷面密度大小與導電纖維在織物中的配置方式無關。2、無論采用何種導電纖維配置方式,只要織物中嵌織了一定量的導電纖維,均可有效降低織物的帶電量。3、影響織物帶電量的是導電纖維在織物中的間距而不是其嵌織方式。4、導電纖維在織物中的配置方式,應結合生產企業自身的技術裝備條件,生產工藝條件,織物結構和面料用途,以及用戶需求等渚多因素綜合考慮。在有選緯裝置的條件下,以采用緯向配置方式較為有利于生產。5、對于經支持面結構的織物,以緯向配置為;對于緯支持面結構的織物,以經向配置為。
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。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。
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。eleca采用經過改良的金屬氧化物作為導電填料,比采用普通金屬氧化物制成的導電纖維具有更好的導電性能。江蘇金屬化合物導電短纖
導電纖維的應用使紡織品抗靜電效果優、耐久而且不受環境濕度影響。蘇州高性能導電復合絲
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,但尚未形成規模化生產。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。蘇州高性能導電復合絲
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