Když se tento typ antistatického činidla přidá do vody, hydrofilní skupina v molekule antistatického činidla se vloží do vody, zatímco lipofilní skupina se natáhne do vzduchu.
1. Mechanismus účinku externě potažených antistatických činidel
Když se tento druh antistatika přidá do vody, hydrofilní skupina v molekule antistatického činidla se vloží do vody a lipofilní skupina se natáhne do vzduchu. Když je polymerní materiál impregnován tímto roztokem, lipofilní skupiny v molekulách antistatického činidla budou adsorbovány na povrchu materiálu. Po impregnaci se vysuší a povrch polymerního materiálu po odstranění vlhkosti je antistatický.
Hydrofilní skupiny v molekulách činidla jsou uspořádány směrem ke straně vzduchu, které mohou snadno absorbovat vlhkost z okolního prostředí, nebo se mohou spojit s vlhkostí ve vzduchu prostřednictvím vodíkových vazeb za vzniku vodivé vrstvy s jednou molekulou, která umožňuje, aby vzniklý elektrostatický náboj rychle unikal. antistatické účely. .
2. Mechanismus účinku povrchově aktivních vnitřně smíšených antistatických činidel
Během lisování polymerních materiálů, pokud obsahuje dostatečnou koncentraci antistatického činidla, když je směs v roztaveném stavu, molekuly antistatického činidla vytvoří nejhustší orientaci na rozhraní mezi pryskyřicí a vzduchem nebo pryskyřicí a kovem (strojní popř. forma) Uspořádání, ve kterém lipofilní skupina zasahuje dovnitř pryskyřice a hydrofilní skupina zasahuje do pryskyřice
externí. Po vytvrzení pryskyřice se hydrofilní skupiny na molekulách antistatického činidla vyrovnají směrem ke vzduchové straně, čímž se vytvoří vodivá vrstva s jednou molekulou. Během zpracování a používání způsobí natahování, tření a praní ztrátu molekulární vrstvy antistatického činidla na povrchu materiálu a také se sníží antistatický výkon. Liší se od externě aplikovaného antistatického prostředku. Po určité době budou molekuly antistatického činidla uvnitř materiálu pokračovat v migraci na povrch, což umožní vadným dílům se zotavit a znovu projevit antistatický účinek. Protože výše uvedené dva typy antistatických činidel dosahují antistatických účelů tím, že absorbují okolní vlhkost a snižují povrchový odpor materiálů, jsou vysoce závislé na vlhkosti prostředí. Je zřejmé, že čím vyšší je okolní vlhkost, tím silnější je absorpce vody molekul antistatického činidla a tím významnější je antistatický výkon.
3. Mechanismus účinku polymerního permanentního antistatického činidla
Molekulární permanentní antistatická činidla jsou novým typem antistatických činidel a hydrofilních polymerů, které byly v posledních letech zkoumány a vyvinuty. Když je smíchán s polymerní matricí, na jedné straně se mohou protony díky silné pohyblivosti jejích molekulárních řetězců snadno pohybovat mezi molekulami a vést a uvolňovat vytvořený elektrostatický náboj prostřednictvím vedení iontů; na druhé straně je antistatické schopnosti dosaženo díky jeho Reflected ve speciální rozptýlené formě. Výzkum ukazuje, že molekulární permanentní antistatické činidlo je distribuováno převážně v jemných vrstvách nebo šlachách na povrchu produktu, aby vytvořilo vodivou povrchovou vrstvu, a je téměř kulovitě distribuováno ve středu a tvoří takzvanou "strukturu jádra a obalu". Vypusťte statický náboj do cesty. Protože molekulární permanentní antistatický prostředek dosahuje antistatického účinku snížením objemového odporu materiálu a nespoléhá se zcela na povrchovou absorpci vody, je relativně méně ovlivněn vlhkostí prostředí.





