细小颗粒物的传播对健康产生巨大威胁,而使用空气过滤材料是目前解决这一问题的重要手段。因此空气过滤材料在人们的日常生活中发挥着重要作用。聚丙烯熔喷无纺布材料已经大量应用于卫生健康防护领域以及空气净化滤网,如PM2.5口罩、一次性口罩以及HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter)材料。通常,为提升材料的过滤效率会降低纤维细度、提高纤维紧密度,然而材料的过滤阻力却大大增强。
在空气过滤材料的研究发展过程中,过滤阻力与过滤效率一直是-对矛盾体。作为空气过滤材料必须要平衡二者之间的关系。驻极处理能够很好的解决过滤阻力与过滤效率之间的矛盾,使得过滤材料具有率、低阻力的更加**的过滤能力。驻极处理后的带电熔喷纤维网能够有效过滤空气中的亚微米颗粒物,减少可入肺颗粒物的散播。
分别对聚丙烯熔喷驻极体过滤材料进行扫描电子显微镜、红外光谱测试、X射线光电子能谱测试、透气性等测试,分析电晕充电对聚丙烯熔喷材料产生的影响,为以后寻找提高驻极效果的方法打下基础。通过建立BP人工神经网络模型,分析工艺参数与驻极效果之间的相关性,并且通过参数预测性能。
能谱iCAN9傅立叶变换红外光谱仪对口罩主要材料聚丙烯熔喷布红外光谱测试(FTIR):
红外光谱( Infrared Spectrometry, IR)的波数范围约为12800- l0cm-l,或按波长的不同分为近红外(0.75-2.5μm)、中红外(2.5-25μm)与远红外(25-1000μm) 三个区域。红外光谱是分子振动吸收光谱,利用物质的分子对红外辐射的吸收,得到与分子结构相应的红外光谱图。红外光谱分析是研究物质分子结构与红外吸收间关系的一种重要手段,可有效地应用于分子结构的分析。是高聚物表征和结构性能研究的基本手段之一。傅里叶变换红外光谱( Fourier Transform Infrared Spectrometry, FTIR) 是建立在分子振动和转动理论上的光谱技术,此方法可以利用能谱iCAN9傅立叶变换红外光谱仪对它提供了化学键或基团的特征频率,利用分子基团的特征频率(4000- 1333 cm-1)和红外“指纹”( 133-650 cm~1)可以对**和无机化合物进行定性和定量分析,测定其分子结构。本实验使用傅里叶变换红外光谱仪分析聚丙烯熔喷无纺布驻极前后的分子结构变
化,对比电晕高压充电对熔喷无纺布结构的影响。测试条件:将样品缠在测试板上扫描32次,扫描范围为4000 ~650 cemr,采用单点ZnSe晶体的方法测试。
能谱iCAN9傅立叶变换红外光谱仪对口罩主要材料聚丙烯熔喷布驻极前后的红外光谱分析:
图为聚丙烯材料驻极前后的红外光谱图。由图可看出未处理聚丙烯材料的红外谱图除在1456cm-1处有CH2弯曲振动外,还有很强的CH3弯曲振动谱带出现在1375cm-1,CH3和CH的伸缩振动与CH2的伸缩振动叠加在一起,出现在2837- 2949cm-1的多重峰。972和1167cm-1处出现的是[CHCH(CH3)]n的特征峰,在841和997 cm-1等还存在一系列与结晶有关的谐带。而驻极后的材料红外光谱图与未处理的特征峰相同,在吸光位置偏移上没有变化,表明驻极处理没有改变聚丙烯材料的内部大分子链结构。
口罩材料-聚丙烯熔喷布驻极前后的红外光谱图
能谱科技一如既往的发展方向——打造有能量的光谱产品,成为靠谱的国产仪器企业。正因如此,能谱科技始终坚持以高素质人才为力量、以高品质产品为主导,专心致力于傅立叶红外光谱仪、红外测油仪、粉尘游离化硅分析仪等产品的研发、生产和销售。
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词条说明
煤炭: 人工采样、煤样制备、机械化采样(采样方法、煤样的制备、精密度测定和偏倚试验) 、全水、工业分析(空干基水分、灰分、挥发分、固定碳、焦渣特征)、发热量、全硫、元素分析(碳、氢、氧、氮)、砷、铅、镉、铬、铜、锰、镍 、灰熔融性、可磨性指数、烟煤的粘结指数、磨损指数、烟煤胶质层指数、抗碎强度和**对密度、落下强度、含矸率和限下率、着火温度、筛分试验、结渣性、热稳定性、.煤阶煤的透光率、高内在水
孕妇佩戴防护口罩,应注意结合自身条件,选择舒适性比较好的产品,如配有呼气阀的防雾霾口罩,降低呼气阻力和闷热感; 儿童处在生长发育阶段,而且其脸型小,一般口罩难以达到密合的效果,建议选择正规厂家生产的儿童防护口罩; 老年人、慢患者及患有呼吸系统等特殊人群佩戴防雾霾口罩时,建议在专业医师指导下使用。 口罩不适合长时间佩戴。一方面口罩外部吸附了颗粒物等污染物,造成呼吸阻力的增加。另一方面口罩内部也会积
铝粉和镁粉的极限氧浓度(LOC)检测以及爆炸下限(MEC)检测是评估这些金属粉尘在特定条件下的燃烧和爆炸风险的重要方法。首先,极限氧浓度(LOC)检测是用于确定材料在空气中的较低氧气浓度下仍然能够维持燃烧的浓度。对于铝粉和镁粉,这种检测通常涉及将样品放置在一个特定的测试设备中,然后逐渐降低环境中的氧气浓度,观察样品是否能够持续燃烧。较终确定的较低氧气浓度即为材料的极限氧浓度(LOC)。其次,爆炸下
米酒和米醋的MSDS报告(Material Safety Data Sheet,材料数据表)是一种描述化学品性的重要文件,它包含了产品的物理和化学性质、危险性、使用指南、紧急应对措施等信息。在清关过程中,MSDS报告是必要的文件之一,因为它帮助海关官员了解产品的潜在风险和如何地处理这些产品。 米酒和米醋的MSDS中通常会包含以下部分:化学品及企业信息:包括化学品的名称、供应商的联系信息等
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