Serat antistatik, ayo sinau babagan iki!

Serat Antistatik

Serat antistatik iku kalebu kategori serat kimia sing ora gampang nglumpukake muatan statis. Ing kahanan standar, serat antistatik kudu duwe resistivitas volume kurang saka 10¹⁰Ω·cm utawa umur paruh disipasi muatan statis kurang saka 60 detik.
抗静电面料工装

1 Fungsi Serat Antistatik…

Serat Antistatik

Serat antistatik iku jinis serat kimia sing ora gampang nglumpukake muatan statis. Ing kahanan standar, serat antistatik kudu duwe resistivitas volume kurang saka 10¹⁰Ω·cm utawa umur paruh disipasi muatan statis kurang saka 60 detik.

1 Fungsi Serat Antistatik

1.1 Penyebab lan Bahaya Masalah Listrik Statis ing Bahan Tekstil

Bahan tekstil umume minangka insulator listrik kanthi resistensi spesifik sing relatif dhuwur, utamane serat sintetis kanthi panyerepan kelembapan sing kurang kayata serat poliester, akrilik, lan polivinil klorida. Sajrone pangolahan tekstil, kontak sing rapet lan gesekan antarane serat lan serat utawa serat lan bagean mesin bakal nyebabake transfer muatan ing permukaan obyek, saengga ngasilake listrik statis.
Listrik statis bisa nggawa akeh efek samping sing ala. Contone, serat kanthi muatan sing padha bakal saling tolak, lan serat kanthi muatan sing beda-beda bakal narik kawigaten menyang bagean mesin, sing bakal nyebabake serat dadi kempes, benang dadi luwih kasar, kemasan sing ora apik, serat nempel ing bagean mesin, benang dadi luwih rusak, lan garis-garis sing kasebar ing permukaan kain. Sawise sandhangan diisi daya, gampang nyerep bledug lan reged, lan bisa uga ana keterikatan antarane sandhangan lan awak manungsa, utawa antarane sandhangan lan sandhangan, lan malah percikan listrik bisa diasilake. Ing kasus sing parah, voltase statis bisa tekan pirang-pirang ewu volt, lan percikan sing diasilake saka debit bisa nyebabake kebakaran kanthi akibat sing serius.

1.2 Cara kanggo Ngatasi Gangguan Statis Kain Serat Sintetis

Ana macem-macem cara kanggo menehi serat sintetis lan kain-kain kasebut sipat antistatik sing awet. Contone, polimer hidrofilik utawa polimer konduktif kanthi bobot molekul rendah bisa ditambahake sajrone polimerisasi utawa pamintalan serat sintetis; teknologi pamintalan komposit bisa digunakake kanggo ngasilake serat komposit kanthi lapisan njaba hidrofilik. Ing proses pamintalan, serat sintetis bisa dicampur karo serat kanthi higroskopisitas sing kuwat, utawa serat kanthi muatan positif lan serat kanthi muatan negatif bisa dicampur miturut urutan potensial. Finishing tambahan hidrofilik sing awet uga bisa ditrapake ing kain.

2 Jinis Serat Antistatik

2.1 Serat sing Ditambahake Surfaktan

Kanggo nyiapake serat kanthi efek antistatik sing relatif awet, surfaktan asring ditambahake ing dope spinning kanggo blend spinning. Sawise serat dibentuk, surfaktan bakal terus migrasi lan nyebar saka njero serat menyang permukaan amarga karakteristike dhewe, supaya bisa entuk efek antistatik. Ana uga cara kayata ndandani surfaktan ing permukaan serat liwat perekat utawa nggandhengake dadi film ing permukaan serat, lan efek kasebut padha karo nyikat pernis antistatik ing permukaan plastik.
Efek antistatik saka serat kasebut ana hubungane karo kelembapan lingkungan. Nalika kelembapan dhuwur, kelembapan bisa nambah konduktivitas ionik surfaktan, lan kinerja antistatik saya apik; ing lingkungan garing, efek kasebut bakal saya ringkih.

2.2 Campuran, Kopolimerisasi lan Modifikasi Cangkok Serat Antistatik

Inti saka jinis serat antistatik iki yaiku kanggo ngowahi polimer pembentuk serat, lan ningkatake higroskopisitas serat kanthi nambahake monomer utawa polimer hidrofilik, saengga menehi sifat antistatik. Kajaba iku, tembaga sulfat bisa dicampur menyang dope spinning akrilik, lan sawise spinning lan koagulasi, diolah nganggo agen reduktor sing ngandhut sulfur, sing bisa ningkatake efisiensi produksi lan daya tahan konduktivitas serat konduktif. Saliyane spinning campuran biasa, metode nambahake polimer hidrofilik sajrone polimerisasi kanggo mbentuk sistem dispersi mikro-multifase wis muncul kanthi bertahap, kayata nambahake polietilen glikol menyang campuran reaksi kaprolaktam kanggo ningkatake daya tahan sifat antistatik.

2.3 Serat Konduktif Logam

Serat konduktif logam biasane digawe saka bahan logam liwat proses pembentukan serat tartamtu. Logam umum kalebu baja tahan karat, tembaga, aluminium, nikel, lan liya-liyane. Serat kasebut nduweni konduktivitas listrik sing apik banget, bisa cepet ngeterake muatan, lan kanthi efektif ngilangi listrik statis. Ing wektu sing padha, serat kasebut uga nduweni tahan panas lan tahan korosi kimia sing apik. Nanging, nalika ditrapake ing tekstil, ana sawetara watesan. Contone, serat logam nduweni kohesi sing kurang, lan gaya ikatan antarane serat sajrone pemintalan ora cukup, sing bisa nyebabake masalah kualitas benang; warna produk rampung diwatesi dening warna logam kasebut dhewe lan relatif tunggal. Ing aplikasi praktis, serat kasebut asring dicampur karo serat biasa, nggunakake kauntungan konduktif serat logam kanggo menehi produk campuran kanthi sifat antistatik, lan nggunakake serat biasa kanggo nambah kinerja pemintalan lan nyuda biaya.

2.4 Serat Konduktif Karbon

Cara persiapan serat konduktif karbon utamane kalebu doping, pelapisan, karbonisasi, lan liya-liyane. Doping yaiku nyampur rereged konduktif menyang bahan pembentuk serat kanggo ngganti struktur elektronik bahan kasebut, saengga menehi konduktivitas serat; pelapisan yaiku mbentuk lapisan konduktif kanthi nutupi lapisan bahan karbon kanthi konduktivitas sing apik kayata karbon ireng ing permukaan serat; karbonisasi umume nggunakake viskosa, akrilik, pitch, lan liya-liyane minangka serat prekursor, lan ngowahi dadi serat karbon konduktif liwat karbonisasi suhu dhuwur. Serat konduktif karbon sing disiapake kanthi metode kasebut entuk konduktivitas tartamtu nalika njaga sebagian sifat mekanik asli serat kasebut. Sanajan serat karbon sing diolah kanthi karbonisasi duwe konduktivitas sing apik, tahan panas lan tahan kimia, serat kasebut duwe modulus sing dhuwur, tekstur sing atos, kurang ketangguhan, ora tahan lentur, lan ora duwe kemampuan penyusutan panas, mula aplikasi kasebut kurang apik ing sawetara kesempatan nalika serat kudu duwe keluwesan lan deformabilitas sing apik.

2.5 Serat Konduktif Organik sing Digawé saka Polimer Konduktif

Serat konduktif organik sing digawe saka polimer konduktif nduweni struktur konjugasi khusus, lan elektron bisa obah kanthi relatif bebas ing rantai molekul, saengga nduweni konduktivitas. Amarga sifat konduktif sing unik lan karakteristik bahan organik, serat kasebut nduweni nilai aplikasi potensial ing sawetara bidang kelas atas kanthi syarat kinerja bahan khusus lan sensitivitas biaya rendah, kayata piranti elektronik tartamtu lan bidang aerospace.

2.6 Serat Konduktif Organik Digawé kanthi Nglapisi Zat Konduktif ing Serat Sintetis Biasa

Serat jinis iki nduweni fungsi antistatik kanthi nglapisi zat konduktif kayata karbon ireng lan logam ing permukaan serat sintetis biasa liwat proses finishing permukaan. Proses nglapisi logam relatif rumit lan larang, lan bisa uga duwe pengaruh tartamtu marang sifat aus kayata rasa tangan serat kasebut.

2.7 Serat Konduktif Organik Digawé nganggo Metode Pemintalan Komposit

Cara pemintalan komposit yaiku mbentuk serat tunggal kanthi rong komponen utawa luwih sing beda liwat rakitan pemintalan komposit khusus ing proses pemintalan sing padha kanthi nggunakake rong polimer utawa luwih kanthi komposisi utawa sifat sing beda. Nalika nyiapake serat antistatik, polimer kanthi konduktivitas utawa polimer sing ditambahake karo zat konduktif biasane digunakake minangka siji komponen lan dicampur karo polimer pembentuk serat biasa. Dibandhingake karo cara persiapan serat antistatik liyane, serat sing disiapake kanthi cara pemintalan komposit duwe sifat antistatik sing luwih stabil lan dampak negatif sing luwih sithik marang sifat asli serat kasebut.

3 Aplikasi Serat Antistatik

Ing urip saben dina, nalika udhara garing banget ing mangsa dingin, listrik statis bisa diasilake ing antarane kulit lan sandhangan manungsa, lan voltase statis sesaat bisa tekan puluhan ewu volt ing kasus sing parah, nyebabake rasa ora nyaman ing awak manungsa. Contone, mlaku ing karpet bisa ngasilake 1500-35000 volt listrik statis, mlaku ing lantai resin vinil bisa ngasilake 250-12000 volt listrik statis, lan nggosok kursi ing njero ruangan bisa ngasilake luwih saka 1800 volt listrik statis. Tingkat listrik statis utamane gumantung saka kelembapan udara sekitar. Biasane, nalika gangguan statis ngluwihi 7000 volt, wong bakal ngrasakake sengatan listrik.
Listrik statis iku mbebayani kanggo awak manungsa. Listrik statis sing terus-terusan bisa nambah alkalinitas ing getih, nyuda kandungan kalsium ing serum, lan nambah ekskresi kalsium ing urin. Iki nduweni pengaruh sing luwih gedhe kanggo bocah-bocah sing lagi tuwuh, wong tuwa kanthi tingkat kalsium getih sing sithik banget, lan wanita ngandhut lan ibu sing nyusoni sing mbutuhake akeh kalsium. Akumulasi listrik statis sing berlebihan ing awak manungsa bakal nyebabake konduksi arus sing ora normal ing membran sel saraf otak, mengaruhi sistem saraf pusat, nyebabake owah-owahan pH getih lan karakteristik oksigen awak, mengaruhi keseimbangan fisiologis awak, lan nyebabake gejala kayata pusing, sakit kepala, gampang nesu, insomnia, ilang napsu, lan trans mental. Listrik statis uga bisa ngganggu sirkulasi getih manungsa, sistem kekebalan lan saraf, mengaruhi kerja normal macem-macem organ (utamane jantung), lan bisa nyebabake denyut jantung sing ora normal lan detak jantung prematur. Ing mangsa dingin, udakara sapratelo penyakit kardiovaskular ana gandhengane karo listrik statis. Kajaba iku, ing area sing gampang kobong lan njeblug, listrik statis ing awak manungsa bisa nyebabake kebakaran.

Wektu kiriman: 9 Desember 2025