Wenn diese Art von Antistatikmittel zu Wasser gegeben wird, wird die hydrophile Gruppe im Antistatikmittelmolekül in das Wasser eingeführt, während sich die lipophile Gruppe in die Luft ausdehnt.
1. Der Wirkungsmechanismus äußerlich beschichteter Antistatika
Wenn diese Art von Antistatikum Wasser zugesetzt wird, wird die hydrophile Gruppe im Molekül des Antistatikmittels in das Wasser eingeführt und die lipophile Gruppe breitet sich in die Luft aus. Wenn das Polymermaterial mit dieser Lösung imprägniert wird, werden die lipophilen Gruppen in den Antistatikmittelmolekülen an der Oberfläche des Materials adsorbiert. Nach der Imprägnierung wird es getrocknet und die Oberfläche des Polymermaterials ist nach Entfernung der Feuchtigkeit antistatisch.
Die hydrophilen Gruppen in den Wirkstoffmolekülen sind zur Luftseite hin angeordnet, die leicht Umgebungsfeuchtigkeit absorbieren oder sich über Wasserstoffbrückenbindungen mit der Feuchtigkeit in der Luft verbinden kann, um eine leitende Einzelmolekülschicht zu bilden, wodurch die erzeugte elektrostatische Ladung schnell abfließen kann antistatische Zwecke. .
2. Der Wirkungsmechanismus von Tensid-intern gemischten Antistatika
Wenn während des Formprozesses von Polymermaterialien eine ausreichende Konzentration an Antistatikmittel enthalten ist und sich die Mischung im geschmolzenen Zustand befindet, bilden die Antistatikmittelmoleküle die dichteste Ausrichtung an der Grenzfläche zwischen Harz und Luft oder Harz und Metall (Maschinen oder Maschinen). Form) Anordnung, bei der sich die lipophile Gruppe bis ins Innere des Harzes und die hydrophile Gruppe bis zum Harz erstreckt
extern. Nachdem das Harz ausgehärtet ist, richten sich die hydrophilen Gruppen auf den Antistatikmittelmolekülen zur Luftseite hin aus und bilden eine leitfähige Einzelmolekülschicht. Während der Verarbeitung und Verwendung führen Dehnung, Reiben und Waschen zum Verlust der antistatischen Molekülschicht auf der Oberfläche des Materials und die antistatische Leistung nimmt ebenfalls ab. Es unterscheidet sich vom äußerlich aufgetragenen Antistatikum. Nach einer gewissen Zeit wandern die antistatischen Wirkstoffmoleküle im Inneren des Materials weiter an die Oberfläche, wodurch sich die defekten Teile erholen und wieder die antistatische Wirkung entfalten können. Da die beiden oben genannten Arten von Antistatikmitteln antistatische Zwecke erfüllen, indem sie Umgebungsfeuchtigkeit absorbieren und den Oberflächenwiderstand von Materialien verringern, sind sie in hohem Maße von der Umgebungsfeuchtigkeit abhängig. Je höher die Umgebungsfeuchtigkeit, desto stärker ist natürlich die Wasseraufnahme der Antistatikmittelmoleküle und desto bedeutender ist die antistatische Leistung.
3. Der Wirkungsmechanismus des permanenten Polymer-Antistatikums
Molekulare permanente Antistatika sind eine neue Art von Antistatika und hydrophilen Polymeren, die in den letzten Jahren erforscht und entwickelt wurden. Wenn es mit einer Polymermatrix vermischt wird, können sich Protonen einerseits aufgrund der starken Beweglichkeit seiner Molekülketten leicht zwischen Molekülen bewegen und die erzeugte elektrostatische Ladung durch Ionenleitung leiten und abgeben; Andererseits wird die antistatische Fähigkeit durch seine Reflektion in einer speziellen dispergierten Form erreicht. Untersuchungen zeigen, dass das molekulare permanente Antistatikmittel hauptsächlich in feinen Schichten oder Sehnen auf der Oberfläche des Produkts verteilt ist, um eine leitfähige Oberflächenschicht zu bilden, und in der Mitte nahezu kugelförmig verteilt ist, wodurch eine sogenannte „Kern-Schale-Struktur“ entsteht. Leiten Sie statische Ladung in den Pfad ab. Da das molekulare permanente Antistatikmittel seine antistatische Wirkung dadurch erzielt, dass es den Volumenwiderstand des Materials verringert und nicht vollständig auf der Wasserabsorption an der Oberfläche beruht, wird es relativ weniger von der Luftfeuchtigkeit der Umgebung beeinflusst.





