-
Электронная почта
info@np17.cn
-
Телефон
15802289629
-
Адрес
Индустриальный парк Хуаюань, новый район Бинхай, Тяньцзинь
Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd
info@np17.cn
15802289629
Индустриальный парк Хуаюань, новый район Бинхай, Тяньцзинь

Распространение мелких частиц представляет огромную угрозу для здоровья человека, и использование фильтрующих материалов для воздуха в настоящее время является важным средством решения этой проблемы. Таким образом, фильтры воздуха играют важную роль в повседневной жизни людей. Полипропиленовые распылительные нетканые материалы широко используются в области здравоохранения и защиты здоровья, а также в фильтрах очистки воздуха, таких как маски PM2.5, медицинские одноразовые маски и HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter) Материалы. Обычно для повышения эффективности фильтрации материала уменьшается тонкость волокна и повышается плотность волокна, но сопротивление фильтрации материала значительно увеличивается.
В ходе исследований и разработок материалов фильтрации воздуха сопротивление фильтрации и эффективность фильтрации всегда были - на противоположных телах. В качестве фильтрующего материала для воздуха необходимо сбалансировать отношения между ними. Полярная обработка может решить противоречие между сопротивлением фильтрации и эффективностью фильтрации, что позволяет фильтрующим материалам иметь более высокую и более * фильтрующую способность с низким сопротивлением. Заряженные волокнистые сети, обработанные на полюсах, могут эффективно фильтровать субмикронные частицы в воздухе и уменьшать распространение частиц, попадающих в легкие.
На полипропиленовом расплавленном электродном фильтрующем материале проводится сканирующая электронная микроскопия, инфракрасная спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, воздухопроницаемость и т. Д., Анализируйте влияние заряда короны на полипропиленовый расплавленный материал, чтобы заложить основу для будущего поиска способов улучшения эффекта деполяризации. Создавая модель искусственной нейронной сети BP, анализируется корреляция между технологическими параметрами и эффектом деполяризации и прогнозируется производительность с помощью параметров.

Энергетический спектрометр iCAN9 преобразования Фурье инфракрасный спектрометр для испытания инфракрасного спектра (FTIR) полипропиленового расплава основного материала маски:
Инфракрасный спектр (Infrared Spectrometry, IR) имеет диапазон волн около 12 800 - l0cm - l или делится на три области в ближнем инфракрасном диапазоне (0,75 - 2,5 мкм), среднем инфракрасном диапазоне (2,5 - 25 мкм) и дальнем инфракрасном диапазоне (25 - 1000 мкм) в зависимости от длины волны. Инфракрасный спектр - это спектр поглощения молекулярной вибрации, который использует молекулярное поглощение инфракрасного излучения вещества для получения инфракрасной спектральной карты, соответствующей молекулярной структуре. Инфракрасный спектральный анализ является важным средством изучения взаимосвязи между молекулярной структурой вещества и поглощением в инфракрасном диапазоне и может быть эффективно использован для анализа молекулярной структуры. Является одним из основных средств изучения характеристик полимеров и структурных свойств. Инфракрасный спектр преобразования Фурье (FTIR) - это спектральная технология, основанная на теории молекулярной вибрации и вращения, которая обеспечивает характерную частоту химических связей или групп с помощью инфракрасного спектрометра преобразования Фурье iCAN9, который использует характеристическую частоту молекулярной группы (4000 - 1333 см - 1) и инфракрасный « отпечаток» (133 - 650 см ~ 1) для качественного и количественного анализа органических и неорганических соединений и определения их молекулярной структуры. В этом эксперименте используется инфракрасный спектрометр преобразования Фурье для анализа молекулярных структурных изменений до и после распыления полипропилена из нетканых материалов
Сравните влияние высоковольтной зарядки короны на плавленую нетканую структуру. Условия тестирования: образец был завернут в тестовую панель для сканирования 32 раза, диапазон сканирования от 4000 до 650 cemr, с использованием одноточечного кристалла ZnSe для тестирования.
Инфракрасный спектрометр преобразования Фурье с энергетическим спектром iCAN9 для анализа инфракрасного спектра до и после размещения основного материала маски на полюсе из полипропилена:
1.Инструменты и принадлежности
Инструменты:
iCAN9инфракрасный спектрометр Фурье
Приложение:
АТРПриложение к методу полного отражения затухания:
АТРПолное отражение (ZnSeКристаллы, однократное отражение,45°Попадание)
2.Условия тестирования
Режим тестирования: полное отражение затухания
Диапазон волн:4000~650см-1
Разрешение:4 см-1
Количество сканирования:32раз
3.метод испытания
АТРМетод полного отражения затухания:
Установить образец для проверкиАТРИспытание кристаллической поверхности.
На рисунке показана инфракрасная спектроскопия до и после размещения полипропиленового материала. На рисунке видно, что инфракрасная спектрограмма необработанного полипропиленового материала в дополнение к криволинейной вибрации CH2 на 1456 см - 1 имеет сильную полосу искривленных вибраций CH3 в 1375 см - 1, а растягивающиеся вибрации CH3 и CH накладываются на растягивающие вибрации CH2 на множественные пики 2837 - 2949 см - 1. В 972 и 1167 см - 1 встречаются характерные пики [CHH (CH3)] n, а в 841 и 997 см - 1 существует ряд гармонических поясов, связанных с кристаллизацией. Инфракрасная спектрограмма материала после поляризации такая же, как и необработанные характеристические пики, без изменений в смещении положения поглощения света, что указывает на то, что полярная обработка не изменила структуру внутренней макромолекулярной цепи полипропиленового материала.