: +86 13661523628      : mandy@akptfe.com      : +86 18796787600       : vivian@akptfe.com
Please Choose Your Language
ບ້ານ » ຂ່າວ » ຜ້າ PTFE ເຄືອບ » ວິທີການປິ່ນປົວຕ້ານການຄົງທີ່ຂອງຜ້າ PTFE ອຸນຫະພູມສູງ – ແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ

ວິທີການປິ່ນປົວຕ້ານການຄົງທີ່ຂອງຜ້າ PTFE ອຸນຫະພູມສູງ - ແລະວິທີການເຮັດວຽກ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-25 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ໃນການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການເຄືອບ PV, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລະເບີດ, ການໄຫຼສະຖິດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ດອກໄຟສາມາດທໍາລາຍ microchip, ignite ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. PTFE fabric ອຸນຫະພູມສູງ , ໃນຂະນະທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນແລະບໍ່ຕິດ, ເປັນ insulator ທີ່ດີເລີດ – ມັນເກັບຮັກສາຄ່າ static ແທນທີ່ຈະ dissipating ມັນ.

PTFE ເຄືອບ fiberglass fabric.png

ການແກ້ໄຂແມ່ນການປິ່ນປົວຕ້ານ static. Aokai PTFE ສະຫນອງຜ້າ PTFE ຕ້ານການສະຖິດໂດຍໃຊ້ສອງວິທີຕົ້ນຕໍ, ບວກກັບການເຄືອບດ້ານເສີມ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຜ້າ PTFE ຕ້ອງການການປິ່ນປົວຕ້ານການສະຖິດ, ວິທີການປິ່ນປົວເຮັດວຽກ, ແລະຫຼັກການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ dissipation static.

Anti-static_PTFE_Fabric_Application.png

ເປັນຫຍັງຜ້າທີ່ອຸນຫະພູມສູງ PTFE ຕ້ອງການການປິ່ນປົວຕ້ານການຄົງທີ່

PTFE fabric ອຸນຫະພູມສູງແມ່ນຜ້າ fiberglass impregnated ກັບ polytetrafluoroethylene (PTFE), ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ insulator ທີ່ດີເລີດທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານດ້ານ ultra-ສູງ (ປົກກະຕິແລ້ວ10⊃1;⁵–10⊃1;⁸ Ω). Friction ແລະການປອກເປືອກໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ demolding ພ້ອມສ້າງແລະສະສົມໄຟຟ້າສະຖິດ.

ຄວາມສ່ຽງຂອງການສະສົມສະຖິດ:

  • Sparks – ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ໄວ​ໄຟ​, ຂີ້​ຝຸ່ນ​, ຫຼື solvents

  • ຄວາມເສຍຫາຍອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ - ESD ທໍາລາຍ microchips ແລະ PCBs

  • ການຍຶດຕິດກັບວັດສະດຸ – ຮູບເງົາ, ເສັ້ນໃຍ, ແລະຜົງຕິດກັບຫນ້າດິນ

  • ການສັ່ນສະເທືອນຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ – ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມບໍ່ສະບາຍ

ດັ່ງນັ້ນ, ການປິ່ນປົວພິເສດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ fabric ມີຄຸນສົມບັດ dissipative static ຫຼື conductive ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຕ້ານ static.

Static_Electricity_Risks_Diagram.png

ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ຖົມ – ການ​ເຄືອບ Doping​: ປະ​ສົມ Conductive Fillers ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ PTFE Emulsion​

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນການປິ່ນປົວຕົ້ນຕໍທີ່ສຸດ, ສະຫນອງປະສິດທິພາບຕ້ານການ static ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວພື້ນຜິວຜ້າທັງຫມົດ.

1. ຂະບວນການ

ອັດຕາສ່ວນສະເພາະຂອງສານເຕີມເຕັມທີ່ນຳມາໃຊ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປະສົມເຂົ້າກັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເປັນ PTFE impregnating ແຫຼວ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍຂັ້ນຕອນການບີບອັດມາດຕະຖານ, ເວລາແຫ້ງ, ແລະ sintering. fillers ກາຍເປັນຝັງຕະຫຼອດການເຄືອບ PTFE, ປະກອບເປັນເຄືອຂ່າຍ conductive.

2. ເຄື່ອງຕື່ມຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

  • ສີດໍາກາກບອນ conductive (ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ)

  • ທໍ່ nanotubes ກາກບອນ (ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ)

  • ຝຸ່ນໂລຫະ (ເງິນ, ທອງແດງ, ແລະອື່ນໆ)

  • ຜຸພັງໂລຫະ (Oxide tin-doped antimony, ແລະອື່ນໆ)

3. ຂໍ້ດີ

  • ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ - ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ສະ​ຖິດ​ສະ​ຫມໍ່າ​ສະ​ເຫມີ​ໃນ​ທົ່ວ​ດ້ານ​ຜ້າ​ທັງ​ຫມົດ

  • Weave-ເອກະລາດ – ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງສ້າງການທໍຂອງຊັ້ນໃຕ້ດິນໃຍແກ້ວ

  • ດຸ່ນດ່ຽງສາມລັກສະນະຫຼັກ - ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ, ຄຸນສົມບັດບໍ່ຕິດ, ແລະການກະຈາຍສະຖິດ

  • ຖາວອນ - ບໍ່ແມ່ນການເຄືອບດ້ານ; ບໍ່ໃສ່ອອກ

4. ຜົນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ

ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ, ຄວາມຕ້ານທານດ້ານຂອງຜ້າສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພາຍໃນ 10⁵–10⁹ Ω , ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການຄົງທີ່ຂອງສະຖານະການອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ (ເອເລັກໂຕຣນິກ, ສະພາບແວດລ້ອມລະເບີດ, PV).

Conductive_Network_PTFE_Coating.png

ວິທີການທາງເລືອກ - ການທໍຜ້າຍ່ອຍ: ຝັງເສັ້ນໃຍ conductive ເຂົ້າໄປໃນຜ້າ Fiberglass

filaments conductive (ສາຍໂລຫະ, ເສັ້ນໃຍກາກບອນ, ແລະອື່ນໆ) ແມ່ນແສ່ວເຂົ້າໄປໃນ substrate fiberglass ໃນໄລຍະຄົງທີ່ເພື່ອສ້າງເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຝັງຝັງກ່ອນທີ່ຈະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເຄືອບ PTFE.

1. ການພິຈາລະນາການປຸງແຕ່ງທີ່ສໍາຄັນ

ການເຄືອບ PTFE ອາດຈະ encapsulate ເສັ້ນໃຍ conductive ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະ insulate ເສັ້ນທາງ conductive. ດັ່ງນັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວ, ການຂັດຫຼືການຂັດຊາຍແມ່ນໃຊ້ກັບເສັ້ນໃຍ conductive ເລັກນ້ອຍຕໍ່ຫນ້າຜ້າ, ຫຼືພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ຂອງຫນ້າດິນແມ່ນຖືກສະຫງວນໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການເຄືອບຢ່າງເຕັມທີ່.

2. ຂໍ້ດີ

  • ເສັ້ນທາງ conductive ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂລຫະຫຼືເສັ້ນໃຍກາກບອນມີ ຄວາມສາມາດບັນຈຸໃນປະຈຸບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

  • ເຫມາະສໍາລັບເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະບາຍນ້ໍາຢ່າງໄວວາຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ static ຂະຫນາດໃຫຍ່

  • ສະໜອງເສັ້ນທາງພື້ນດິນທີ່ເປັນເອກະລາດຈາກການເຄືອບ

3. ຂໍ້ເສຍ

  • ລາຄາແພງກວ່າການເຄືອບ doping

  • ເສັ້ນໃຍທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມລຽບຂອງພື້ນຜິວ

  • ຂະບວນການຜະລິດທີ່ສັບສົນຫຼາຍ

Conductive_Fiber_Substrate_Weaving.png

ວິທີການເສີມ – ການເຄືອບພື້ນຜິວ (ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງ)

ຊັ້ນບາງໆຂອງສານຕ້ານສະຖິດອິນຊີຖືກເຄືອບໃສ່ຜ້າ PTFE ສໍາເລັດຮູບ.

1. ຂໍ້ດີ

  • ງ່າຍດາຍທີ່ຈະດໍາເນີນການ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂະຫນາດນ້ອຍ

2. ຂໍ້ເສຍ (ເປັນຫຍັງບໍ່ເປັນກະແສຫຼັກ)

  • ທາດຕ້ານການສະຖິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທາດ surfactants ທີ່ມີ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ <150°C)

  • ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງໃນໄລຍະຍາວ

  • ບໍ່ຖາວອນ - ຂາດເມື່ອໃຊ້, ທໍາຄວາມສະອາດ, ຫຼືຄວາມຮ້ອນ

ສະຫຼຸບ: ວິທີການນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຜ້າ PTFE ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ fabric PTFE ຕ້ານ static, ເລືອກ doping ເຄືອບຫຼືການທໍຜ້າ substrate.

Surface_Coating_Degradation.png

ຫຼັກການເຮັດວຽກຕ້ານການຄົງທີ່ຫຼັກ

ວິທີການຂ້າງເທິງທັງຫມົດແບ່ງປັນກົນໄກພື້ນຖານ: ການສ້າງຊ່ອງທາງການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຄວບຄຸມ ສໍາລັບການເກັບຄ່າຄົງທີ່ທີ່ຈະລະບາຍອອກທັນທີທັນໃດແລະປ້ອງກັນການສະສົມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

1. ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ conductive (ຂອບເຂດ percolation)

ເມື່ອສານເຕີມເຕັມຕົວນໍາ (ເຊັ່ນ: ອະນຸພາກສີດໍາກາກບອນ) ບັນລຸຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນການເຄືອບ PTFE, ອະນຸພາກເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ຫຼືຢູ່ໃກ້ຊິດກັນເພື່ອສ້າງເປັນເຄືອຂ່າຍ conductive 3D ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ຖືກກໍານົດເປັນ ຂອບເຂດ percolation . ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ conductive ນີ້ປ່ຽນລັກສະນະ insulating ຂອງ PTFE ອັນບໍລິສຸດ.

2. ໄລ່ການນໍາ ແລະ ການກະຈາຍ

ກະແສໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ເກີດຈາກການເກີດຄວາມແຕກແຍກຂອງພື້ນຜິວຈະບໍ່ສະສົມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂດດດ່ຽວອີກຕໍ່ໄປ. ແທນທີ່ຈະ, ຄ່າບໍລິການແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາຕາມເຄືອຂ່າຍການນໍາແລະລະບາຍນ້ໍາຢ່າງປອດໄພຜ່ານສາຍດິນ - ເທົ່າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມກັບ 'ສະລອຍນ້ໍາເກັບຄ່າ.'

3. ລະບຽບການທີ່ຊັດເຈນຂອງການຕໍ່ຕ້ານດ້ານ

ໂດຍ​ການ​ປັບ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ fillers conductive, ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ຂອງ​ຫນ້າ​ດິນ​ແມ່ນ​ຄົງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ສະ​ຖິດ (10⁵–10⊃1;⊃1; Ω) . ມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານນີ້ແມ່ນ:

  • ຕ່ໍາພຽງພໍ ທີ່ຈະລະບາຍນ້ໍາ static ປະສິດທິພາບ

  • ສູງພຽງພໍ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການວົງຈອນສັ້ນໂດຍກົງແລະອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

  • ເປີດໃຊ້ການຄວບຄຸມການບໍລິໂພກຄ່າຄົງທີ່ຜ່ານການຕໍ່ຕ້ານວັດສະດຸ

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນ: ພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນຍັງບັງຄັບໃນໄລຍະການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ. ຜ້າຕ້ານ static ສະຫນອງເສັ້ນທາງ, ແຕ່ grounding ສໍາເລັດວົງຈອນ.

ສະຫຼຸບສັງລວມ – ການເລືອກຜ້າ PTFE Anti-static ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ວິທີການ

ຄວາມຕ້ານທານຂອງພື້ນຜິວ

ຄວາມທົນທານ

ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ

ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ

ການເຄືອບ doping

10⁵–10⁹ Ω

ດີເລີດ (ຖາວອນ)

ສູງເຖິງ 260 ອົງສາ

ອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, PV

ການທໍຜ້າໃຕ້ດິນ

10⁵–10⁹ Ω

ດີເລີດ (ຖາວອນ)

ສູງເຖິງ 260 ອົງສາ

ການລະບາຍນ້ໍາສະຖິດສູງ, ພື້ນດິນຫນັກ

ການເຄືອບດ້ານ

10⁶–10⁹ Ω

ທຸກຍາກ (ຊຸດໂຊມ)

ປົກກະຕິແລ້ວ <150°C

ອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ການນໍາໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ແນະນໍາ)

Aokai PTFE ສະຫນອງຜ້າ PTFE ຕ້ານການ static ໂດຍໃຊ້ວິທີການ doping ເຄືອບເປັນມາດຕະຖານ, ດ້ວຍການທໍຜ້າ substrate ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ. ພວກເຮົາສາມາດເປົ້າຫມາຍຄວາມຕ້ານທານດ້ານສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, 10⁶ Ω, 10⁸ Ω) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການແລະຕົວຢ່າງ.

ເອກະສານດ້ານວິຊາການນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Jiangsu Aokai New Material Technology Co., Ltd.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮຽນຮູ້ລາຍລະອຽດສະເພາະ, ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການແກ້ໄຂທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບສາຍຜະລິດຕະພັນອັນເຕັມທີ່ຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງ PTFE fabrics ອຸນຫະພູມສູງ, tapes ກາວອຸນຫະພູມສູງ PTFE, ສາຍແອວ PTFE ຕາຫນ່າງ conveyor, seamless ສາຍແອວເຄື່ອງ fusing, ດ້ານດຽວ PTFE ຜ້າເຄືອບ, ສາຍແອວ conveyor ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເສັ້ນໃຍສູງ ຊ່ອງທາງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ພວກເຮົາຍຶດຫມັ້ນໃນປັດຊະຍາການບໍລິການຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບແລະຄວາມຊື່ສັດ, ແລະເຕັມໃຈໃຫ້ບໍລິການທ່ານດ້ວຍການແກ້ໄຂປະສົມປະສານແບບດຽວແລະການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເອົາໃຈໃສ່!

ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນ

ສອບຖາມສິນຄ້າ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Jiangsu Aokai ວັດສະດຸໃຫມ່
AoKai PTFE ເປັນມືອາຊີບ PTFE Coated Fiberglass Fabric ຜູ້ຜະລິດແລະລາຍຊື່ໃນປະເທດຈີນ, ຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງ PTFE Tape ກາວ, ສາຍແອວ PTFE Conveyor, ສາຍແອວ PTFE . ທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຍົກ ຜະລິດຕະພັນ fabric fiberglass ເຄືອບ PTFE . ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຫນາ, ສີຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມີການປັບແຕ່ງ.

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
 ທີ່ຢູ່: Zhenxing Road, Dasheng Industrial Park, Taixing 225400, Jiangsu, ຈີນ
 ໂທ:  +86 18796787600
 ອີເມລ:  vivian@akptfe.com
ໂທ: +86 13661523628
   ອີເມລ: mandy@akptfe.com
 ເວັບໄຊທ໌: www.aokai-ptfe.com
ສະຫງວນລິຂະສິດ ©   2024 Jiangsu Aokai New Materials Technology Co., Ltd ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌