Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

instrumentb2b>Solution>Etude du procédé et des performances d'électret du matériau principal du masque, le polypropylène, par spectroscopie infrarouge
Solution

Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd

  • Courriel

    info@np17.cn

  • Téléphone

    15802289629

  • Adresse

    Parc industriel Huayuan, Nouveau district de Binhai, Tianjin (extérieur du ring) Haitai innovation six Road No.2 huading New District No.1, bâtiment 3, 10e étage, porte 1

Contactez maintenant


La propagation des particules fines représente une menace énorme pour la santé humaine, et l'utilisation de matériaux de filtration de l'air est actuellement un moyen important de résoudre ce problème. Par conséquent, les matériaux de filtration de l'air jouent un rôle important dans la vie quotidienne des gens. Le matériau non tissé à jet de polypropylène a été largement utilisé dans le domaine de la protection de la santé médicale et sanitaire ainsi que dans les filtres de purification de l'air, tels que les masques pm2,5, les masques médicaux jetables et HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter) Matériaux. En règle générale, pour améliorer l'efficacité de filtration du matériau réduira la finesse de la fibre et améliorera l'étanchéité de la fibre, mais la résistance de filtration du matériau est considérablement améliorée.

Au cours du développement de la recherche sur les matériaux de filtration de l'air, la résistance à la filtration et l'efficacité de la filtration ont toujours été contradictoires. En tant que matériau de filtration de l'air, vous devez équilibrer la relation entre les deux. Le traitement électret peut très bien résoudre la contradiction entre la résistance de filtration et l'efficacité de filtration, de sorte que le matériau de filtration a une capacité de filtration plus * de haute efficacité et de faible résistance. Après le traitement électret, le réseau de fibres électrofusibles est capable de filtrer efficacement les particules submicroniques dans l'air, réduisant ainsi la dispersion des particules pulmonaires.

Séparément pour le matériau de filtre d'électret de jet de polypropylène fondu pour la microscopie électronique à balayage, le test de spectroscopie infrarouge, le test de spectroscopie photoélectronique de rayons X, la respirabilité et d'autres tests, l'analyse de l'impact de la charge Corona sur le matériau de jet de polypropylène fondu, jetant les bases pour La recherche ultérieure de moyens d'améliorer l'effet d'électret. En établissant un modèle de réseau neuronal artificiel BP, on analyse la corrélation entre les paramètres du procédé et l'effet électret et on prédit les performances par les paramètres.

利用红外光谱法对口罩中主要材料聚丙烯熔喷布的驻极工艺及性能研究

Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier ican9 pour masque matériau principal polypropylène test de spectroscopie infrarouge (FTIR):

Le spectre infrarouge (IR) a une gamme de nombres d'onde d'environ 12 800 - L 0 cm - L, ou est divisé en trois régions dans le proche infrarouge (0,75 - 2,5 μm), l'infrarouge moyen (2,5 - 25 μm) et l'infrarouge lointain (25 - 1000 μm) selon la longueur d'onde. La spectroscopie infrarouge est un spectre d'absorption de vibrations moléculaires qui utilise l'absorption du rayonnement infrarouge par les molécules de la matière pour obtenir un spectrogramme infrarouge correspondant à la structure moléculaire. L'analyse spectroscopique infrarouge est un moyen important d'étudier la relation entre la structure moléculaire de la matière et l'absorption infrarouge et peut être appliquée efficacement à l'analyse de la structure moléculaire. Est l'un des moyens de base pour la caractérisation des hauts polymères et l'étude des propriétés structurelles. La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) est une technique de spectroscopie fondée sur la théorie de la vibration et de la rotation moléculaires, qui peut être utilisée avec le spectromètre infrarouge à transformée de Fourier ican9 pour lui fournir les fréquences caractéristiques des liaisons chimiques ou des groupes, en utilisant les fréquences caractéristiques des groupes moléculaires (4000 - 1333 CM - 1) et les « empreintes digitales» infrarouges (133 - 650 CM - 1) pour effectuer des analyses qualitatives et quantitatives des composés organiques et inorganiques et déterminer leur structure moléculaire. Cette expérience utilise un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier pour analyser les changements de structure moléculaire avant et après l'électret de non - tissé en polypropylène

Effet de la charge Corona haute tension contrastée sur la structure non tissée à jet de fusion. Conditions d'essai: l'échantillon est enroulé sur la plaque d'essai et scanné 32 fois avec une plage de balayage de 4000 ~ 650 CEMR, testé avec la méthode du cristal de ZnSe à point unique.

Analyse spectrale infrarouge avant et après l'électret à jet fondu de polypropylène, le principal matériau du masque, par spectromètre infrarouge à transformée de Fourier ican9:

1.Instruments et accessoires

Instruments:

iCAN9Spectromètre infrarouge Fourier

Annexe:

ATRMéthode de réflexion totale atténuée accessoires:

ATRAccessoires de réflexion totale atténuée (ZnSeCristal, réflexion unique,45°Incidence)

2.Conditions d'essai

Mode de test: réflexion totale atténuée

Gamme de longueur d'onde:4000 ~ 650cm-1

Résolution:4 cm-1

Nombre de scans:32fois

3.Méthode d'essai

ATRMéthode de réflexion totale atténuée:

Fixation de l'échantillon à tester surATRAccessoires surface cristalline à tester

La figure est un spectrogramme infrarouge avant et après l'électret en matériau polypropylène. Le diagramme montre que le spectrogramme infrarouge du matériau polypropylène non traité, en plus d'avoir des vibrations de flexion CH2 à 1456 CM - 1, a une forte bande de vibration de flexion CH3 apparaissant à 1375 CM - 1, les vibrations télescopiques de CH3 et ch superposées à celles de CH2 apparaissant à des pics multiples de 2837 - 2949 CM - 1. Les pics caractéristiques de [CHCH (CH3)] n apparaissent à 972 et 1167 CM - 1, et il existe également une série d'harmoniques liées à la cristallisation à 841 et 997 CM - 1, etc. Alors que le spectrogramme infrarouge du matériau après électret est identique au pic caractéristique non traité et ne varie pas sur le décalage de position d'absorption de la lumière, ce qui indique que le traitement électret n'a pas modifié la structure interne de la chaîne macromoléculaire du matériau polypropylène.