پلاسما مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک
پلاسما مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک – ایران ترجمه – Irantarjomeh
مقالات ترجمه شده آماده گروه نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی
مقالات
قیمت
قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
شماره | ۷۶ |
کد مقاله | TXT76 |
مترجم | گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh |
نام فارسی | خصیصههای سطحی و مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک فرآوری پلاسما |
نام انگلیسی | Surface characteristics and antistatic mechanism of plasma-treated acrylic fibers |
تعداد صفحه به فارسی | ۲۰ |
تعداد صفحه به انگلیسی | ۷ |
کلمات کلیدی به فارسی | الیاف آکریلیک- پلاسما- ویژگی های سطح- مکانیزم آنتی استاتیک |
کلمات کلیدی به انگلیسی | Acrylic fibers- Plasma- Surface characteristics- Antistatic mechanism |
مرجع به فارسی | کالج شیمی و مهندسی شیمی- دانشگاه دونگوا- چین |
مرجع به انگلیسی | College of Chemistry & Chemical Engineering- Donghua University |
کشور |
خصیصههای سطحی و مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک فرآوری پلاسما
چکیده
الیاف آکریلیک به وسیله فن آوری پلاسمای دشارژ نوری یا تخلیه تابناک نیتروژن جهت ارتقای ویژگی های آنتی استاتیک سطح، مورد فرآوری قرار میگیرند. سطوح فرآوری شده از طریق بررسی میکروسکوپی اسکن الکترون (SEM)، آنالیز مساحت سطح خاص (BET) و طیف سنجی فتوالکترون اشعه ایکس (XPS) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بر این اساس، این نکته مشخص شده است که فرآوری پلاسما باعث ارتقای سختی یا زبری سطح گردیده است و طبیعت و دانسیته عملکردهای سطح را تغییر داده و به میزان قابل توجهی قابلیت مرطوب شدگی و آنتی استاتیک یا ضد الکتریسیته ساکن الیاف آکریلیک را ارتقا بخشیده است.
کلمات کلیدی: الیاف آکریلیک، پلاسما، ویژگی های سطح، مکانیزم آنتی استاتیک
پلاسما مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک
۱- مقدمه
الیاف آکریلیک یکی از الیاف سنتزی پیشرو میباشد که به واسطه استحکام بالا حالت الاستیلته یا کشسانی مناسب و همچنین رنگ پذیری عالی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. با این وجود، قابلیت جذب ضعیف ذاتی آن ، همراه با بروز بارهای استاتیک بالا، توسعه بیشتر این محصول را با محدودیت مواجه ساخته است.
این نقص را میتوان از طریق اصلاح شیمیایی و فیزیکی الیاف برطرف نمود. با وجود آنکه اصلاح شیمیای الیاف در زمینه ارتقای ویژگی های آبدوستی و آنتی استاتیک الیاف تا اندازهای موفق بوده است، مسایل محیطی در زمینه دور ریزی مواد شیمیایی پس از فرآوری همچنان دلنگرانی هایی را بوجود آورده است. فرآوری پلاسما به عنوان یک فرآوری تمیز، خشک و با تکنیک های فیزیکی طرفدار محیط زیست، احتمالات و وِیژگی های جدیدی را در این رشته به وجود آورده است. فرآوری پلاسما به طور معمول میتواند روال های زیر را باعث شود: هیدروژن گیری و تشکیل پیوند غیراشباع متعاقب، تشکیل رادیکال های آزاد پایدار یا ثابت گیرافتاده، تولید گروه های قطبی از طریق فعل و انفعالات ماورای- پلاسمایی و بوجودآوردن سختی و زبری سطح افزایش یافته از طریق ساختار بی شکل و ممتاز فرآیندهای سایشی.
پلاسما مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک
۲- روال های تجربی
۱-۲ مواد
الیاف آکریلیک تجاری (شامل ۹۲% آکریلو نیتریل، ۷% متیل آکریل و ۱% سدیم متالیسولفنات) در کلیه آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته و الیاف کلیه تست ها با استفاده از ۲ گرم در لیتر ماده شوینده غیریونی به مدت ۱ ساعت تحت شستشو قرار گرفته تا آن که آلودگی های ناشی از روال های ترکیبی و آلودگی سطحی از آن حذف شود. نیتروژن با خلوص معمولی نیز به عنوان گاز پلاسما به کار گرفته شد.
۲-۲ فرآوری های پلاسما
الیاف آکریلیک در دستگاه دشارژ نوری، به طور مستقیم با پلاسمای نیتروژن، مورد فرآوری قرار گرفت. شرایط آزمایشگاهی که در طی فرآوری پلاسما به کار گرفته شدند از قرار ذیل میباشند: فرکانس ۵۶/۱۳ مگا هرتز، فشار در سطح ۲/۰ torr برای کل مدت فرآیند فوق، قدرت پلاسما ۳۰۰ وات، و زمان واکنش در محدوده ۱، ۳ ، ۵و ۷ دقیقه.
۳-۲ برآوردها
ریخت شناسی سطح الیاف تحت فرآوری پلاسما و بدون این فرآوری بوسیله روال اسکن میکروسکوپ الکترونی (نوع JSM-5600LV، ساخت ژاپن) مورد بررسی و مشاهده قرار گرفت و داده های بدست آمده به صورت تصاویر مربوطه ضبط شدند. بزرگ نمایی تصاویر در محدوده ی ۵۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ برابر بود.
پلاسما مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک
۳- نتایج
۱-۳ تأثیر فرآوری پلاسما بر روی خواص سطح
خوردگی ناشی از پلاسما باعث بوجود آمدن تغییرات قابل توجهی بر روی ساختار سطح الیاف میشود. سنجش های SEM و BET به منظور بررسی مورفولوژی سطح و همچنین مساحت سطح خاص الیاف مورد استفاده قرار میگیرند. شکل ۱ نشان دهنده میکرو گراف های الیاف قبل و بعد از فرآوری پلاسما میباشد. یک سختی یا زبری سطحی افزایش یافته را میتوان در زیر لایه هایی که تحت فرآوری پلاسما قرار گرفته اند مشاهده نمود. شکل ۲- معرف طرحی است که در زمینه مساحت سطح خاص به عنوان تابعی از زمان در معرض قرارگیری به وسیله پلاسما میباشد.
۲-۳ ارتقای رطوبت پذیری سطح و قابلیت آنتی استاتیک
زاویه تماس و ناحیه رطوبت به منظور قابلیت مرطوب شدگی سطح مورد ارزیابی قرار میگیرند. نتایج به دست آمده در جدول ۲ نشان داده شده اند. نمونه فرآوری نشده اصلی به صورت کامل آب گریر میباشد ناحیه رطوبت تنها ۸۵/۰ و زاویه تماس نیز به میزان ۸۰/۷۷ درجه میباشد. با این وجود، قابلیت مرطوب شدگی سطح پس از فرآوری پلاسما به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. تحت شرایط پلاسمای عرضه شده، زمان سه دقیقهای به میزان کافی برای حاصل آوردن حالت مرطوب شدگی مناسب کفایت خواهد داشت (بالاترین ناحیه مرطوب شدگی با کوچکترین زاویه تماس).
پلاسما مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آکریلیک