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电晕驻极熔喷聚丙烯驻极体非织造布的电荷捕获特性

2021-09-27王增元漏琦伟陈钢进

纺织学报 2021年9期
关键词:效率

高 猛,王增元,漏琦伟,陈钢进

(杭州电子科技大学 驻极体及其应用实验室,浙江 杭州 310018)

病毒的主要传播途径是气溶胶和飞沫[1],因此,个体防护用口罩成为了人们的日常必需品。熔喷聚丙烯(MBPP)驻极体非织造布是口罩中使用的主要过滤介质[2-3]。现有研究表明,MBPP驻极体非织造布出色的过滤性能主要源于其捕获在MBPP体内的电荷所建立的静电场。材料的孔隙类似于无数个无源集尘电极,当气流中的带电微粒,尤其是亚微米级粒子通过这些孔隙时,在电场力作用下被阻挡或捕获[4],因此,确保材料具有稳定、高密度的电荷至关重要。

为赋予材料以驻极体特性,需要采用一定的手段将电荷注入到材料内,这一过程称为驻极[5]。目前,MBPP驻极体非织造布驻极的方法主要有电晕放电法[6],可分为正电晕放电和负电晕放电。正电晕放电时,在电场力作用下电子和阴离子向曲率半径小的电极移动,正离子向铺有MBPP的电极移动;负电晕放电时则相反。

现有实践表明,不同电晕驻极条件下获得的MBPP驻极体非织造布的过滤效率存在差异,但其机制并不清楚。表面电位大小是用来表征薄膜驻极体性能的一个重要参数,但对非织造布而言,表面电位高低与其过滤效率并没有很好的相关性[7]。另外,驻极体电荷在使用环境下的稳定性也是影响其应用性能的一个重要因素[8]。针对以上问题,本文采用热刺激放电(TSD)和表面电位分布测量技术,研究了MBPP驻极体非织造布的电荷存储和电荷分布特性,分析了MBPP驻极体非织造布的电荷存储机制,对造成产品性能差异的机制也进行了讨论。……

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