가장 일반적으로 사용되는 세 가지 정전기 방지 방법
충전 손실의 가능한 방법 및 직물의 정전기 방지 효과에 영향을 미치는 주된 요인을 고려할 때, 전술 한 전하 소산의 효과 및 전도는 실제 정전기 제거에서 강화되어야한다. 정전기 발생 메커니즘과 정전기 누설 법과 결합하여 주로 직물의 3 가지 종류의 대전 방지 특성이 있습니다. 일반적인 방법
우선, 화학적 개질 방법
섬유 형성 용 고분자를 블렌딩, 공중합, 그래프트 변성시켜 친수성 극성기를 도입하거나, 섬유 중에 대전 방지제를 첨가하여 대전 방지 섬유를 제조한다. 공통적 인 특징은 섬유의 수분 흡수를 향상시키고 전하의 소산을 촉진하는 것입니다. 정전기 방지 섬유로 섬유를 제조하거나 기존의 합성 섬유에 고 비율을 혼합하여 가공 및 사용 중 정전기 문제를 없애고 고습 환경을 전하 소산에 필요한 조건으로 사용합니다.
둘째, 정전기 제거를위한 누설의 분산
합성 섬유 직물의 경우 비저항을 낮춤으로써 직물의 전기 전도성을 높일 수 있습니다. 비저항을 감소시키는 방법은 주로 섬유 또는 직물을 친수성 화시켜 섬유의 흡습성을 향상시킴으로써 직물의 비저항을 감소시키고, 전하 소산을 가속화하고, 전하를 분산시키고, 전하를 소산시키는 것 통로, 누설 및 정전기 제거를 통해 . 이러한 방법의 대전 방지 효과는 오랫동안 보존하기 어렵고, 내 세탁 성이 좋지 않으며, 저 습도 조건에서 대전 방지 특성을 나타내지 않는다. 또한 정전기 발생량을 줄이기 위해 텍스타일 재의 계면에 도포 된 정전기 방지 유제가 가능하여 재료 간의 직접적인 마찰 및 접촉이 불충분하여 전하 이동이 감소합니다. 다른 메커니즘은 계면 활성제 분자의 소수성 말단이 섬유 표면에 흡착되고, 친수성 기가 공간을 가리키고, 극성 계면을 형성하고, 공기 중의 물 분자를 흡착하고, 섬유 또는 직물의 표면 비저항을 감소 시킨다는 것이다 , 그리고 전하 소산을 가속화시킨다. 이것은 대부분의 정전기 방지 요원이 작동하는 주요 방법입니다. 정전기 방지제가 작동하는 또 다른 방법은 이온화입니다. 이온화 된 대전 방지제 자체는 우수한 전기 전도성을 갖는다. 오일 분자는 표면 수 분자의 작용으로 이온화되어 섬유 표면의 전도성을 크게 향상시킵니다. 동시에, 표면 전하를 중성화함으로써 전하를 제거 할 수있다.
셋째, 코로나 방전 제거 정전 방식
직물은 텍스타일 섬유와 전도성 섬유가 직물 내에 균일하게 혼합 된 물질로 만들어진다. 금속 섬유, 탄소 섬유 또는 도전성 폴리머 등의 도전성 재료로 피복 된 도전성 재료로 피복 된 도전성 섬유 또는 카본 블랙 등의 도전성 재료로 피복 된 도전성 재료 및 카본 블랙 또는 금속 화합물 고분자 복합 방사에 의해 얻어진 전도성 물질 복합 전도성 섬유. 전도성 섬유를 사용하면 환경 습도의 영향을받지 않고 섬유의 대전 방지 효과를 현저하고 내구성있게 만들 수 있으며 정전기 방지 작업복과 같은 특수 기능성 섬유에 적용 할 수 있습니다. 정전기 감소의 목적을 달성하기 위해 서로 다른 정전기 배열을 사용하여 서로 다른 섬유를 블렌드 또는 인터 레이싱합니다.
상기 3 가지 방법에서 전도성 섬유의 응용 및 개발은 정전기 방지 제품의 개발 방향이며, 현재 점점 더 많은 사람들이 주목하고 관심을 기울이고있다. 그러나 응용 프로그램에는 추가 탐구가 필요한 많은 문제가 있습니다. 예를 들면, 도전성 섬유 제직의 대전 방지 메카니즘, 도전성 섬유 직물의 대전 방지 성 평가 방법 등은 아직 더 연구되고 논의되고 있지 않다.

