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En tant que fabricant professionnel de tissu PTFE haute température, Jiangsu Aokai New Material  explique : La résistivité de surface du tissu PTFE antistatique dérivera considérablement avec les changements de température et d'humidité. Cette propriété est déterminée par sa structure matérielle et son principe conducteur. Contrairement au tissu PTFE pur qui maintient une résistivité relativement stable, ses performances clés varient en fonction des conditions environnementales, notamment de l'humidité.

Tissu PTFE haute température.png

1. Principe conducteur et cause profonde de l’influence environnementale

Composition du matériau  Le tissu PTFE antistatique est un matériau composite, généralement composé d'un tissu à base de fibre de verre, d'un revêtement PTFE et de charges conductrices telles que le noir de carbone.

Principale cause de dérive des performances  Ses performances antistatiques reposent principalement sur le réseau conducteur formé par les charges conductrices à l'intérieur du revêtement, tandis que le substrat PTFE lui-même est hautement isolant. La température et l'humidité ambiantes modifient la résistivité principalement en affectant les performances des charges conductrices.

2. Humidité – Le facteur dominant affectant la résistivité de surface

Entre la température et l'humidité, l'humidité est la principale cause de dérive de la résistivité de surface, avec un mécanisme d'influence plus direct et plus remarquable. L'humidité affecte la résistivité principalement de deux manières :

·  Absorption de l'humidité de surface : l'humidité forme un film d'eau invisible sur la surface du matériau, créant de nouveaux chemins pour la conduction des charges et abaissant la résistivité de surface mesurée.

·  Pénétration du substrat : Les molécules d'eau pénètrent dans le revêtement et fournissent des canaux supplémentaires pour la transmission des charges.

Règle de base La résistivité de surface des matériaux antistatiques diminue généralement à mesure que l'humidité ambiante augmente.

En prenant comme exemple le tissu antistatique PTFE haute température : lorsque l'humidité relative passe d'un état sec à plus de 85 %, sa résistivité de surface peut chuter de plusieurs ordres de grandeur (par exemple, de (10^{17},Omega) jusqu'à (10^{12},Omega)), suffisamment pour changer la propriété du matériau d'isolant à conducteur.

3. Température — Influence indirecte et complexe

En comparaison, la température exerce une influence principalement indirecte et mineure  sur la résistivité de surface, affectant principalement les performances conductrices des couches profondes. Dans la plage de température de fonctionnement normale de la plupart des produits, l'impact direct de la température sur la résistivité de surface est limité avec des changements insignifiants.

Impact indirect Une température extrême accélérera le vieillissement du revêtement ou endommagera la structure du matériau, entraînant une variation irréversible de la résistivité.

4. Caractéristiques clés de la dérive des performances

Dérive réversible et performances récupérables  La chute de résistivité causée par l'absorption d'humidité est généralement un processus physique et réversible. Lorsque l’humidité ambiante baisse et que le matériau sèche, sa résistivité peut revenir à son niveau d’origine.

La résistance à la dérive varie selon la formule  Le tissu PTFE antistatique n'est pas un produit standard unifié ; sa capacité à résister à la dérive de résistivité dépend de la formulation spécifique.

o  Type traditionnel dépendant de l'humidité : la plupart des produits utilisant des particules de carbone, des charges ioniques ou de la poudre métallique auront des réseaux conducteurs partiellement déconnectés dans des conditions sèches, conduisant à une résistance plus élevée.

o  Nouveau type indépendant de l'humidité : un petit nombre de produits adoptant une véritable matrice polymère conductrice présentent des canaux conducteurs inhérents, à peine affectés par l'humidité et offrant une excellente stabilité.

Le contenu ci-dessus est fourni par Jiangsu Aokai New Material Technology Co., Ltd.

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