대전 방지 가공 | [금성스펀지] (8) 대전방지 Pe폼 합지 빠른 답변

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대전 방지 가공 뜻: 섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 …

대전 방지 가공: 섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 위하여 하는 가공. 점지법과 공기 이온법 따위의 물리적 방법과 대전 방지제로 처리하는 화학적 방법이 …

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Date Published: 5/12/2021

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플라스틱 표면에 정전기의 축적을 방지하기 위하여 표면고유저항을 1012Ω 이하로 유지하여야 한다. 대전방지제는 플라스틱의 표면에 대전방지 성능을 발휘하는 박막을 …

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Date Published: 7/2/2021

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영구대전방지고분자 – 한국소재개발(주)에 오신 것을 환영합니다.

바닥제, 의자, 제전복, 정전방지 밴드, 정전기방지 장갑 등 … 대전방지제 가공 시 요구 성능(플라스틱 대전방지제를 적용함에 있어서 고려해야 할 사항으로는).

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Date Published: 3/1/2021

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Date Published: 10/1/2021

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주제에 대한 기사 평가 대전 방지 가공

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대전 방지 가공 뜻: 섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 위하여 하는 가공. 점지법과 공기 이온법 따위의

▹ 대전 방지 가공 의 자세한 의미

🏵 대전 방지 가공 帶電防止加工 : 섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 위하여 하는 가공. 점지법과 공기 이온법 따위의 물리적 방법과 대전 방지제로 처리하는 화학적 방법이 있다. 어휘 한자어 공업

한국소재개발(주)에 오신 것을 환영합니다.

제품소개 영구대전방지고분자 PUR수지(우레탄) 열전도성고분자 이온성액체 영구대전방지고분자 제품소개 영구대전방지고분자 제품소개 LUNASTONE® * 염소가 전혀 없어 친환경 제품이며, 고온에서도 황변이 생기지 않고 정전기 방지가 영구적임. 정전기란 무엇인가? 정전기란 시간적인 변화가 없는 전하(電荷), 또는, 그와 같은 전하분포에 수반되는 전기적 현상으로, 마찰 전기처럼 물체 위에 정지하고 있는 전기를 말한다.

물체를 구성하는 원자핵의 주변에는 전자들이 있는데, 이 전자들은 마찰을 통해 다른 물체로 이동을 한다. 프라스틱이나 유리 등 전기가 통하지 않는 부도체에 마찰 등의 외부 자극을 주면 물체에 따라 어떤 것은 전자를 더 받아들이기도 하고, 전자를 빼앗기기도 한다. 전자를 더 받을 경우 이 물체는, 음전하가 많아졌기 때문에 음의 대전이 이루어진 것이고 전자를 빼앗긴 경우엔, 음의 전하가 줄어듬에 따라 양의 전하를 갖는 형태를 취하게 된다. 이 과정에서 전기가 조금씩 저장되는데, 적정 한도 이상 전기가 쌓이면 적절한 유도체에 닿았을 때 순간적으로 불꽃이 튀며 이동하게 된다. 이 현상이 우리의 생활 주변과 사용하는 물체에서 일어나는 『정전기 현상』이다. 플라스틱은 공기중에 수분 흡수력이 거의 없고, 절연저항이 매우 높기 때문에 발생된 정전기를 흘러버리지 못하고 축적하는 성질을 가지고 있다. 정전기는 생활에 어떠한 피해를 주는가? ① 공기중에 먼지를 흡착하여 표면이 오염 발생 – 플라스틱 필름, 시트, 전자제품 하우징, 조명기기 커버, 계기판 커버, 자동차 내장제, 의상 케이스 등

② 전기충격에 의하여 작업자에 불안감을 준다. – 바닥제, 의자, 제전복, 정전방지 밴드, 정전기방지 장갑 등

③ 전자기기나 OA기기 등에서는 ESD(Electro Static Discharge)에 의한 IC오작동, 기능 장애 – 각종 전자기기, 복사지 케이스, 게임기 하우징, 인쇄용지 트레이 등

④ 메모리파괴, 인화성 물질의 화재 폭발, 등의 여러가지 정전기로 인하여 장애를 일으킨다. – IC캐리어, IC칩트레이, 액정모듈트레이, 각종 포장트레이. HDD 등

정전기방지가 요구하는 제품은 어떤 것이 있는가? 전자제품 하우징. 전자제품의 기능적 부품. 차량용 연료탠크. 정전기 도장용 도료. 화학용 제용 호스. 켄베이어 벨트류. 안전화. 복사기. 복사기용 롤러. 폭발방지용 용기. 정전기방지복. 진공청소기 화재나 먼지 방지 위한 제품. 필름통. 통합회로 포장재(IC Package)류. 각종 트레이. 보관창고 자동차 내부재. 게임기 IC박스. 반도체 이동/ 조립/ 판매시 사용하는 용기. 컴퓨터실 바닥재. 비디오/ 오디오 마그네틱 테이프, 의료기기, 방음판, 고층빌딩 유리대체용. Hard Disk Drive(HDD) 정전기 방지제의 종류는? 1. 전도성 무기재 (전도성Carbon. 금속입자) ① 사용형태 : Host Polymer에 내부첨가 (Compounding), Coating.

② 장점 : 안정적인 성능, 반영구적, 흡습과 무관.

③ 단점 : Partical 발생, 혼합량이 과다, Color가 한계, 혼합공정이 어렵다, 높은 가격.

④ 종류 : Carbon Fiber, Carbon Block, ITO, ATO, Silver, CNT 2. 전도성 고분자 ① 사용형태 : Coating

② 장점 : 폭넓은 범위의 저항, 연신(Orientation)가능, 전기 전도체로서의 이용 가능

③ 단점 : Solvent에 Washing, 대기중에 산소와 수분과 반응으로 산화 안정성이 저하되고, 기계적 물성이 낮아, 고분자 사슬에 존재하는 분자간의 인력으로 인한 불용성 때문에, 가동성이 취약하다. 그리고, 시간이 흐름에 따라 전기 전도성을 잃어감으로 대전 능력도 상실한다

④ 종류 : Polyaniline(PANI), Polypyrrole(PPY), Polythiophene. 3. 계면활성제 ① 사용형태 : Host Polymer에 내부첨가 (Compounding), Coating

② 장점 : 낮은가격, 사용량 소량

③ 단점 : 흡습 의존, 효과 지속기간 짧음, 표면 전이 Particle발생

④ 종류 · 비이온계 – Amine계. Glycerine계. Amide계 · 양이온계 – Quaternary Ammonium Salt · 음이온계 – Sulfonate, Phosphate · 양쪽성계 – Betain

4. 저분자형 대전방지제 ① 사용형태 : Host Polymer에 내부첨가 (Compounding), Coating.

② 장점 · 비교적 저 가격이며, 사용량(첨가량)이 적기 때문에 원가가 절감이 된다. 첨가제가 무색이라서 수지의 투명성이 유지됩니다.

종류가 다양하고, Polymer와의 용해성, 친화성 조성이나 성형 방법에 따라 그 기능을 달리 할 수 있다. 생분해성이 좋다.

③ 단점 a. 성형직후에는 블리드아웃(Bleed Out) 이전이어서 효과가 발현되지 않는다.

※블리드 아웃(Bleed Out)☞ 저분자형 대전방지제가 플라스틱 표면으로 스며나오는 현상 b. 표면 세척으로 대전방지제의 효과가 감소된다. c. 대전방지제가 표면으로 지나치게 블리드 아웃(Bleed Out)되면서 끈적거림과 블로킹(Blocking)을 야기하여 인쇄성도 저하시킨다. d. 피접촉물을 오염시킨다. e. 습도 의존성이 높아 저습도 환경에서는 효과가 크게 떨어진다

5. 고분자 공중합체 대전방지제 ① 사용형태 Host Polyme에 내부첨가(Compounding) 저분자 대전방지제가 표면에 블리드 아웃(Bleed Out)하여 효과를 발휘하는데 비하여 고분자 대전방지제는 성형시 수지중에 분산 고정화되어 효과를 발휘, 전하를 포착한 후 내부에서 이동시켜 정전기 발생을 억제한다.

②. 저분자 대전방지제에 비하여 다음과 같은 장점이 있다. a.첨가량이 적고 성형 직후 부터 효과를 발휘한다. b. 블리드 아웃(Bleed Out)이 없어, 접촉물을 오염시키지 않는다. c. 물 세척하여도 효과를 상실하지 않는다. (영구적 대전방지제) d. 피접촉물을 오염시킨다. e. 플라스틱의 물성 변화가 적어 표면 특성을 저하시키지 않는다.

대전방지제 중점 요약 1. 플라스틱의 대전방지법 ① 환경 조절(습도, 온도)

② 표면 개질(대전방지제, 도전성 물질 처리) 2. 대전방지제 가공 시 요구 성능(플라스틱 대전방지제를 적용함에 있어서 고려해야 할 사항으로는) ① 플라스틱의 물성 유지(강도, 내충격성, 열변형성, 내구성, 투명성 등)

② 플라스틱의 표면 특성 유지(인쇄, 열접착, 표면Blocking: 표면이 부풀어 오르는 현상)

③ Wet-Blocking (첨가된 대전방지제가 물에 쉽게 녹아 버린다면 플라스틱 내구성이 떨어지고, 도전성도 현저히 떨어져 곤란하므로 물에 녹아들지 않도록 하는 것이 필요하다)

④ 다른 첨가제와의 반응성 유지와, 특히 대전방지제가 플라스틱 가공 온도에서 안정해야 하며, 목표하는 대전성이 유지되어야 하고, 열분해나 휘발분이 발생해서는 곤란하다. 3. 대전방지제의 운용 물성 ① 대전방지제와 플라스틱의 상용성 상용성은 대전방지제와 대상으로 하는 플라스틱과의 극성차로 결정되며, 극성이 유사할수록 상용성이 우수하다. 상용성이 우수할수록 수지에 내부 첨가는 쉽지만 표면 이행성이 나빠지며, 따라서 대전방지성이 저하된다. 반대로 상용성이 나쁘면 대전방지성은 빠르게 나타날 수 있으나,대전방지제가 표면에 지나치게 브리드아웃(Bleed Out)되어, 인쇄 불량을 일으키거나, 표면에 지문을 남기고, 제품의 외관을 손상시키기도 한다.

② 플라스틱 분자의 운동성 플라스틱의 유리전이온도(Tg)는 대전방지제의 이행에 큰 영향을 미친다.

③ 플라스틱의 결정성 플라스틱의 결정화도나 결정의 배향 상태가 다르면, 대전방지제의 이행 조건이 달라지므로, 대전방지제의 발현 시기에도 차이가 발생한다 가령, 결정화도가 높은 HDPE와 결정화도가 낮은 LDPE에, 동일한 대전방지를 처방한 경우, 결정화도가 낮은 LDPE쪽이 효과가 빠르고, 대전방지제의 첨가량도 작게 든다.

④ 대전방지제의 성상 비슷한 구조의 대전방지제가 플라스틱 표면에 이행되었을때, 고체보다는 액체가 더 우수한 대전방지 성능을 발휘한다. 하지만, 액체는 물에 씻겨 흘러 내림으로, 일시적인 대전방지제이다.

⑤ 습도와 대전방지제의 성능 대전방지제의 친수기(Hydrophilic Group)가 대기중의 수분과 접촉으로, 정전기 제어를 하기 때문에, 대기중에 습기가 많으면, 대전방지 성능이 양호하게 발현되며, 공기중의 습도가 30~40% 이하에서는, 대전방지제의 성능이 저하되는 경향이 있다.

⑥ 대전방지제의 분자량 동일한 수지에서 대전방지제의 구조가 동일하다면, 분자량이 적은 것이 표면으로 빨리 이행되어, 성능을 발현할 수 있다.

4. 대전방지제의 성능의 최적화 조건 ① 내부환경조건 ☞ 온도 23℃. 습도 50%이상

② 결론적으로 플라스틱용 대전방지제는

☞ 플라스틱의 유리전이온도(Tg)가 낮을수록. 공기중의 습도가 높을수록. 비결정성이 클수록. 대전방지제의 효과가 양호하다. 플라스틱 표현 고유저항 영역별 특성 고유 표면저항 대전현상 목적 용도 1013Ω.sq 대전하 축적 절연체 절연 재료 1012~1013 대전후 서서히 감쇠 정적상태에서의 장해 방지. (먼지, 오염방지) 대전 방지용 1010~1012 대전후 즉시 감쇠 동적상태에서의 장해방지. (필름, 섬유제조공정, 오작동보호) 대전 방지용 108~109 대전하지 않음 낮은 전도도(전자파 차폐용 코팅, 크린룸, 전자장치손상보호) 대전 방지용 107~108 대전 방지용 전도성 부가 도전 재료 대전 방지의 범위 : 표면 저항 108 ~1012 Ω/sq 표면저항치로 분류하여, 108Ω/sq 이하이면, 전도체로 대전 현상이 거의 없다.

그리고, 1013Ω/sq이상이면, 전기적 절연체로 발생된 정전기가 플라스틱 표면내에 축적된다. 목록으로

대전 방지 가공 | [금성스펀지] (8) 대전방지 Pe폼 합지 모든 답변

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Date Published: 9/11/2021

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·계면활성제를 첨가하지 않았으며, 비오염성입니다. ·수지 자체에 대전 방지 효과가 있어 습도 의존성이 거의 없고, 안정된 표면 저항값이 장시간 지속됩니다. 【용도】

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Date Published: 11/7/2021

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점지법과 공기 이온법 따위의 물리적 방법과 대전 방지제로 처리하는 화학적 방법이 있다. 섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 위하여 하는 가공.

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Source: toplist.avitour.vn

Date Published: 2/18/2021

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섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 위하여 하는 가공. 점지법과 공기 이온법 따위의 물리적 방법과 대전 방지제로 처리하는 화학적 방법이 있다.

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Source: badadict.com

Date Published: 2/29/2021

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본 발명은 고밀도 조직의 대전방지원단 및 제조방법에 있어서, 합성수지 필름 사이 … 상기 이형단면사를 사용하는 것과 투습방수처리가공은 동일 원단에 포함될 수도 …

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Source: patents.google.com

Date Published: 9/14/2021

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그러므로 대전방지제는 수지와 소수성 부분, 친수성 부분이 적절히 조화를 이루어야 가공 플라스틱의 품질을 저하시키지 않으며 대전방지 성능을 얻을 수 있다. 그림 1 : …

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Source: www.morechem.co.kr

Date Published: 3/26/2021

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Date Published: 11/30/2021

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D06M11/00 — Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising

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D06M11/36 — Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with oxygen, ozone, ozonides, oxides, hydroxides or percompounds; Salts derived from anions with an amphoteric element-oxygen bond with oxides, hydroxides or mixed oxides; with salts derived from anions with an amphoteric element-oxygen bond

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본 발명은 고밀도 조직의 대전방지원단 및 제조방법에 있어서, 합성수지 필름 사이 … 상기 이형단면사를 사용하는 것과 투습방수처리가공은 동일 원단에 포함될 수도 …

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섬유 제품에 정전기가 발생하는 것을 막기 위하여 하는 가공. 점지법과 공기 이온법 따위의 물리적 방법과 대전 방지제로 처리하는 화학적 방법이 있다.

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접지에 의한 방법으로는 대전방지가 되지 않기 … 방법으로 표면저항을 낮추어 대전을 방지하는 … 첨가하거나 합성수지의 성형 가공시에 첨가시키.

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D06M11/00 — Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising

D06M11/32 — Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with oxygen, ozone, ozonides, oxides, hydroxides or percompounds; Salts derived from anions with an amphoteric element-oxygen bond

D06M11/36 — Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with oxygen, ozone, ozonides, oxides, hydroxides or percompounds; Salts derived from anions with an amphoteric element-oxygen bond with oxides, hydroxides or mixed oxides; with salts derived from anions with an amphoteric element-oxygen bond

D06M11/38 — Oxides or hydroxides of elements of Groups 1 or 11 of the Periodic System

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