In mijn land is, dankzij de voortdurende verbetering van het bewustzijn van mensen over milieubescherming, de groene chemische industrie de belangrijkste richting voor toekomstige ontwikkeling geworden. Verschillende soorten laag-giftige en niet-giftige antistatische middelen zullen steeds meer de voorkeur genieten van de voedselverpakkingsindustrie en de elektronische industrie, en het onderzoek naar dergelijke antistatische middelen heeft steeds meer aandacht gekregen.
(1) Niet-ionisch antistatisch middel Vanwege de goede thermische stabiliteit van niet-ionisch antistatisch middel is de prijs relatief goedkoop, gemakkelijk te gebruiken en niet irriterend voor de huid. Het is een onmisbaar antistatisch middel in antistatische substraten en heeft goede toepassingsmogelijkheden.
(2) Samengesteld antistatisch middel Samengesteld antistatisch middel wordt ontwikkeld door gebruik te maken van het principe van het coördinatie-effect van elke component. Elke component heeft een sterke complementariteit en het antistatische effect is veel beter dan dat van een enkele component. Maar let op het antagonisme tussen verschillende antistatische middelen. Zoals kationische en anionische antistatische middelen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
(3) Multifunctionele geconcentreerde antistatische masterbatch Omdat de meeste antistatische middelen viskeuze vloeistoffen zijn, en een deel daarvan polaire polymeren zijn, is het moeilijk om ze in kunststoffen te dispergeren, wat ongemak bij het gebruik met zich meebrengt. De multifunctionele geconcentreerde masterbatch heeft een uniforme spreiding en gemakkelijke bediening.
Heeft ontwikkelingsperspectieven.
(4) Polymeer permanent antistatisch middel Vanwege de goede duurzaamheid van polymeer permanent antistatisch middel, wordt het over het algemeen gebruikt voor plastic producten met strikte antistatische effectvereisten, zoals schalen van huishoudelijke apparaten, autoschalen, elektronische instrumentonderdelen, mechanische precisieonderdelen, enz.
(5) Nanogeleidende vulstof Nanomaterialen worden gekenmerkt door een kleine deeltjesgrootte en een groot effectief oppervlak. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat nanomaterialen speciale oppervlakte-effecten, kwantumgrootte-effecten en macroscopische kwantumtunneleffecten hebben. Nanomaterialen kunnen de oorspronkelijke eigenschappen van materialen veranderen. Het weerstandsmateriaal Sio2 wordt bijvoorbeeld een geleidend materiaal nadat het tot een nanomateriaal is verwerkt. Zhang Jingchang et al. bestudeerde de sleuteltechnologie van het toevoegen van nano-SiO2 aan PVC-kunststoffen om composietmaterialen te bereiden en het mechanisme van het toevoegen van nano-SiO aan PVC-hars om de antistatische eigenschappen van kunststoffen te verbeteren. De resultaten laten zien dat nano-SiO niet alleen de ductiliteit van PVC-materialen verbetert, maar ook PVC maakt. De oppervlakteweerstand daalde met 7 tot 8 ordes van grootte, en de relatieve diëlektrische constante nam aanzienlijk toe, wat de experimentele basis legde voor de verdere voorbereiding van Op PVC gebaseerde nanocomposieten voor elektrostatische afscherming.
(6) De permanent geleidende en permanent antistatische masterbatch van het polymeertype (type niet-carbon black), ontwikkeld en gelanceerd door Wuxi Juwang Plastics Chemical Co., Ltd. in de afgelopen twee jaar, wordt veel gebruikt in een verscheidenheid aan hoogwaardige geleidende en antistatische producten, en de toegevoegde hoeveelheid is 2- 4% kan de 7-8de macht van de oppervlakteweerstandswaarde van 10 bereiken, en de toegevoegde hoeveelheid van 5-9% kan de 3-4 bereiken De kracht van de oppervlakteweerstand waarde van 10. De geleidende of antistatische waarde is permanent effectief en de restjes kunnen worden gerecycled. , heeft geen invloed op de geleidende en antistatische werking. Het biedt een idealere masterbatch en ruw poeder voor de geleidende en antistatische producten met hogere eisen, waardoor de betere standaard van geleidend en antistatisch wordt verbeterd.



