: +86 13661523628      : mandy@akptfe.com      : +86 18796787600       : vivian@akptfe.com
Please Choose Your Language
အိမ် » သတင်း » PTFE Coated အထည် » PTFE အပူချိန်မြင့် အထည်အလိပ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဆန့်ကျင်သော ကုသရေးနည်းလမ်းများ – နှင့် ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်ပုံ

PTFE အပူချိန်မြင့် အထည်အလိပ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ကုသမှုနည်းလမ်းများ – နှင့် ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်ပုံ

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-25 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ PV ထုပ်ပိုးခြင်း နှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် static discharge သည် ပြင်းထန်သော အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးပွားသည် မိုက်ခရိုချစ်ပ်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည်၊ ဖုန်မှုန့်များကို မီးလောင်ကျွမ်းစေသည်၊ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း ချွတ်ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ PTFE အပူချိန်မြင့်ထည် ၊ အပူခံနိုင်ရည်နှင့် ကပ်မထားသည့်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော insulator တစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းသည် ကြေမွသွားမည့်အစား static charge ကို သိုလှောင်ထားသည်။

PTFE coated ဖိုက်ဘာမှန် fabric.png

အဖြေမှာ anti-static ကုသမှုဖြစ်သည်။ Aokai PTFE သည် မူလနည်းလမ်းနှစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ငြိမ်ဆန့်ကျင်သော PTFE အထည်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းကို ထပ်လောင်းပေးပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် PTFE အထည်သည် အဘယ်ကြောင့် အငြိမ်မသတ်နိုင်သော ကုသမှု၊ ကုသမှုများ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် static dissipation နောက်ကွယ်ရှိ အခြေခံမူများကို ရှင်းပြထားသည်။

Anti-static_PTFE_Fabric_Application.png

PTFE High-Temperature Fabric သည် အဘယ်ကြောင့် Anti-static Treatment လိုအပ်သနည်း။

PTFE အပူချိန်မြင့်ထည်သည် polytetrafluoroethylene (PTFE) ဖြင့် ရောနှောထားသော ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ဖြစ်ပြီး အလွန်မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်ခုခံမှု (ပုံမှန်အားဖြင့် 10⊃1;⁵–10⊃1;⁸ Ω) ဖြင့် အကောင်းဆုံးသော insulator တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့် ဖြိုခွင်းခြင်း ကာလအတွင်း ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် ကွဲထွက်ခြင်းတို့သည် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး စုပုံလာပါသည်။

static စုဆောင်းခြင်း၏အန္တရာယ်များ

  • Sparks - မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့များ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ သို့မဟုတ် ပျော်ရည်များကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။

  • အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်း ပျက်စီးခြင်း - ESD သည် မိုက်ခရိုချစ်ပ်များနှင့် PCB များကို ဖျက်ဆီးသည်။

  • ပစ္စည်း တွယ်ကပ်ခြင်း – ရုပ်ရှင်များ၊ အမျှင်များနှင့် အမှုန့်များသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကပ်နေပါသည်။

  • အော်ပရေတာ တုန်လှုပ်ခြင်း - ဘေးကင်းရေး အန္တရာယ်နှင့် အဆင်မပြေမှု

ထို့ကြောင့်၊ တည်ငြိမ်သောအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘေးကင်းစွာ ဖြန့်ကျက်ထားရန်အတွက် အထည်ကို static dissipative သို့မဟုတ် conductive ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အထူးကုသမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

Static_Electricity_Risks_Diagram.png

မူလနည်းလမ်း - လိမ်းဆေးကို လိမ်းခြင်း- လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြည့်ဆေးများကို PTFE Emulsion တွင် ရောမွှေပါ။

၎င်းသည် အထည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင် တူညီသော တည်ငြိမ်မှုဆန့်ကျင်စွမ်းဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော လက်ရှိရေပန်းအစားဆုံးကုသမှုဖြစ်သည်။

1. လုပ်ငန်းစဉ်

လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြည့်ပစ္စည်းများ၏ တိကျသောအချိုးအစားကို PTFE impregnating အရည်အဖြစ် အညီအမျှ ရောစပ်ပြီး စံမွမ်းမံခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းနှင့် ဆီထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အဖြည့်ခံများသည် PTFE အပေါ်ယံပိုင်းတစ်လျှောက်တွင် မြှုပ်နှံပြီး လျှပ်ကူးနိုင်သော ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။

2. အသုံးများသော conductive fillers

  • လျှပ်ကူးနိုင်သော ကာဗွန်အနက်ရောင် (အသုံးအများဆုံး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်)

  • ကာဗွန်နာနိုပြွန် (စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မား)

  • သတ္တုမှုန့်များ (ငွေ၊ ကြေးနီ စသည်)၊

  • သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ (ခနောက်စိမ်းရောင်ရှိသော သံဖြူအောက်ဆိုဒ် စသည်)၊

3. အားသာချက်များ

  • ယူနီဖောင်းစွမ်းဆောင်ရည် - အထည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတစ်လျှောက် တစ်သမတ်တည်း တည်ငြိမ်မှုဆန့်ကျင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု

  • ယက်လုပ်-အမှီအခိုကင်းမှု - ဖိုက်ဘာမှန်အလွှာ၏ ရက်လုပ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိပါ။

  • အဓိကအင်္ဂါရပ်သုံးခု - အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းမဟုတ်သော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် တည်ငြိမ်စွာ စုပ်ယူခြင်းတို့ကို ညီမျှစေသည်။

  • အမြဲတမ်း - မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာမဟုတ်; ချွတ်ဝတ်မထားဘူး။

4. စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်

ကုသမှုပြီးနောက်၊ အထည်၏မျက်နှာပြင်ခံနိုင်ရည်အား 10⁵–10⁹ Ω ၊ စက်မှုအခြေအနေအများစု (အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ PV) ၏ဆန့်ကျင်ဘက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီသောတည်ငြိမ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

Conductive_Network_PTFE_Coating.png

အစားထိုးနည်းလမ်း - ကြမ်းခင်းယက်လုပ်ခြင်း- လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျှင်များကို ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ထဲသို့ မြှုပ်နှံခြင်း။

လျှပ်ကူးပစ္စည်းပိုက်လိုင်းများ (သတ္တုဝါယာကြိုးများ၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ စသည်) ကို PTFE အပေါ်ယံပိုင်းအလွှာမလိမ်းမီ မြှုပ်ထားသောလျှပ်ကူးဇယားကွက်တစ်ခုအဖြစ် ပုံသေအချိန်ပိုင်းအတွင်း ဖိုက်ဘာမှန်အလွှာအဖြစ် ယက်လုပ်ထားသည်။

1. အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစား

PTFE အပေါ်ယံပိုင်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အမျှင်များကို အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်နိုင်ပြီး လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများကို လျှပ်ကာပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် သဲပွတ်ခြင်းကို များသောအားဖြင့် အထည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျှင်များကို အနည်းငယ်ထုတ်ပြရန် အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် မြေသားထိတွေ့သည့်နေရာများကို အပေါ်ယံအဖုံးလွှမ်းမှု အပြည့်ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။

2. အားသာချက်များ

  • သတ္တု သို့မဟုတ် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများသည် ခိုင်မာသော လက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။

  • ကြီးမားသော static charges များကို လျင်မြန်စွာ ရေနုတ်ယူရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။

  • အပေါ်ယံအလွှာမှ လွတ်ကင်းသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြေပြင်လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

3. အားနည်းချက်များ

  • coating doping ထက် ပိုစျေးကြီးပါတယ်။

  • ထိတွေ့ထားသော အမျှင်များသည် မျက်နှာပြင် ချောမွေ့မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

  • ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

Conductive_Fiber_Substrate_Weaving.png

ဖြည့်စွက်နည်းလမ်း - မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံအလွှာ (အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုခဲ)

အော်ဂဲနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအေးဂျင့်၏ပါးလွှာသောအလွှာကို အချောထည် PTFE အထည်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။

1. အားသာချက်များ

  • လည်ပတ်ရန်ရိုးရှင်း

  • အသေးစားအပလီကေးရှင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။

2. အားနည်းချက်များ (ဘာကြောင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းမဟုတ်တာလဲ)၊

  • Anti-static agent အများစုသည် သော surfactants အပူခံနိုင်ရည်အားနည်း (ပုံမှန်အားဖြင့် <150°C)

  • ပွန်းပဲ့ခြင်း နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ချို့ယွင်းမှုတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ရေရှည် အပူချိန်မြင့်သော ထိတွေ့မှုအောက်တွင်

  • မတည်မြဲပါ - အသုံးပြုခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် အပူဖြင့် ပျက်သွားခြင်း။

နိဂုံးချုပ်- ဤနည်းလမ်းသည် အပူချိန်မြင့်သော PTFE အထည်အလိပ်များအတွက် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အငြိမ် PTFE အထည်ကို လိုအပ်ပါက၊ အပေါ်ယံဆေး သို့မဟုတ် ကြမ်းခင်းယက်ခြင်းကို ရွေးချယ်ပါ။

Surface_Coating_Degradation.png

Core Anti-Static Working Principle

အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများအားလုံးသည် အခြေခံယန္တရားကို မျှဝေသည်- ထိန်းချုပ်ထားသော ယိုစိမ့်လမ်းကြောင်းကို ထူထောင်ခြင်း ။ တည်ငြိမ်မှုရှိသော အားသွင်းမှုများကို မျိုးဆက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချက်ခြင်းထုတ်ထုတ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အားသွင်းစုဆောင်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက်

1. conductive network ဖွဲ့စည်းခြင်း (percolation threshold)

လျှပ်ကူးပစ္စည်း (ဥပမာ ကာဗွန်အနက်ရောင်အမှုန်များ) PTFE အပေါ်ယံပိုင်းရှိ အရေးကြီးသောအာရုံစူးစိုက်မှုသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ အမှုန်များသည် ထိတွေ့မှုသို့ရောက်ရှိသွားသည် သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် 3D လျှပ်ကူးနိုင်သောကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းရန် နီးကပ်စွာရှိနေပါသည်။ ၎င်းကို အဖြစ် သတ်မှတ်သည် percolation threshold ။ ဤလျှပ်ကူးဂရစ်သည် သန့်စင်သော PTFE ၏ insulating လက္ခဏာကို ပြောင်းလဲစေသည်။

2. Charge conduction နှင့် dissipation

မျက်နှာပြင် ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ထုတ်ပေးသည့် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သီးသန့်ခွဲထားခြင်းဖြင့် ဒေသအလိုက် မစုပုံတော့ပါ။ ယင်းအစား၊ အခကြေးငွေများသည် လျှပ်ကူးကွန်ရက်တစ်လျှောက် လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားပြီး မြေစိုက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘေးကင်းစွာ စီးဆင်းသွားသည် - 'အားသွင်းသိုလှောင်မှုရေကန်' နှင့် သင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိ စွန့်ပစ်ပိုက်လိုင်းကို ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။

3. မျက်နှာပြင်ခုခံမှု၏တိကျသောစည်းမျဉ်း

conductive fillers များ၏ ပမာဏကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ မျက်နှာပြင် ခံနိုင်ရည်အား ဆန့်ကျင်သည့် အကွာအဝေး (10⁵–10⊃1;⊃1; Ω) အတွင်း တည်ငြိမ်စေသည် ။ ဤခုခံမှုတန်ဖိုးသည်-

  • စုပ်ယူနိုင်လောက်အောင် နိမ့်သည်။ တည်ငြိမ်မှုကို ထိရောက်စွာ

  • လုံလောက်သောမြင့်မားသည်။ တိုက်ရိုက်တိုတောင်းသောဆားကစ်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားရန်

  • ပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိမှုမှတစ်ဆင့် တည်ငြိမ်အားသွင်းမှုများကို ထိန်းချုပ်သုံးစွဲမှုကို ဖွင့်ပေးသည်။

အရေးပါသောလိုအပ်ချက်- လက်တွေ့အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မြေပြင်သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်နေသေးသည်။ Anti-static fabric သည် လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း grounding သည် circuit ကို ပြီးမြောက်စေသည်။

အနှစ်ချုပ် - မှန်ကန်သော တည်ငြိမ်သော PTFE အထည်ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

နည်းလမ်း

မျက်နှာပြင် ခုခံနိုင်စွမ်း

ယာဉ်စည်းကမ်း

အပူခံနိုင်ရည်

အကောင်းဆုံး

Coating doping

10⁵–10⁹ Ω

မြတ် (အမြဲတမ်း)၊

260°C အထိ

အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ PV

မြေအောက်လွှာ ယက်လုပ်ခြင်း။

10⁵–10⁹ Ω

မြတ် (အမြဲတမ်း)၊

260°C အထိ

လက်ရှိ တည်ငြိမ်သော ရေနုတ်မြောင်းများ၊ လေးလံသော မြေစိုက်ခြင်း။

မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း

10⁶–10⁹ Ω

ညံ့ဖျင်းခြင်း (နွမ်းပါး)

ပုံမှန်အားဖြင့် <150°C

အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ ရေတိုအသုံးပြုခြင်း (မထောက်ခံပါ)

Aokai PTFE သည် အထူးပြုအသုံးချမှုများအတွက် ရရှိနိုင်သော အလွှာလွှာယက်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူ စံအဖြစ်အပေါ်ယံဆေးဖျန်းသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ငြိမ်ဆန့်ကျင်သော PTFE အထည်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ သီးခြားမျက်နှာပြင်ခုခံနိုင်စွမ်း (ဥပမာ၊ 10⁶ Ω၊ 10⁸ Ω) ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက်များနှင့် နမူနာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ဤနည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းအား ပေးပါသည်။ Jiangsu Aokai New Material Technology Co., Ltd.

PTFE အပူချိန်မြင့်ထည်များ၊ PTFE အပူချိန်မြင့်ကော်တိပ်များ၊ PTFE ကွက်လပ်ပတ်ပတ်များ၊ ချောမွေ့မှုမရှိသောပေါင်းစပ်စက်ခါးပတ်များ၊ တစ်ဖက်သတ် PTFE ဖုံးလွှမ်းထားသောအထည်များ၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော conveyor belts နှင့် fiberglassper လိုင်းများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့် သမာဓိရှိမှု၏ ဝန်ဆောင်မှုအတွေးအခေါ်ကို လိုက်နာပြီး သင့်အား တစ်နေရာတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။

ထုတ်ကုန်ထောက်ခံချက်

ထုတ်ကုန်စုံစမ်းရန်

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

Jiangsu Aokai ပစ္စည်းအသစ်
AoKai PTFE သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။ PTFE Coated Fiberglass Fabric ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပံ့ပိုးပေးသော အထူးပြု တရုတ်နိုင်ငံ၊ PTFE ကော်တိပ်, PTFE Conveyor ခါးပတ်, PTFE Mesh ခါးပတ် ။ လက်ကားဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် လက်ကားဝယ်ယူရန် ။ PTFE coated fiberglass ထည် ပစ္စည်းများကို မြောက်မြားစွာသော အကျယ်၊ အထူ၊ အရောင်များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
 လိပ်စာ- Zhenxing လမ်း၊ Dasheng စက်မှုပန်းခြံ၊ Taixing 225400၊ Jiangsu၊ China
 ဖုန်း  +86 18796787600
 အီးမေးလ်-  vivian@akptfe.com
ဖုန်း +86 13661523628
   အီးမေးလ်- mandy@akptfe.com
 ဝဘ်ဆိုဒ် www.aokai-ptfe.com
မူပိုင်ခွင့် ©   2024 Jiangsu Aokai New Materials Technology Co., Ltd. All rights reserved ဆိုက်မြေပုံ