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收光谱,利用物质的分子对红外辐射的收,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
压力容器无损检测 压力容器是内部或外部承受气体或液体压力、并对安全性有较高要求的密封容器。 压力容器主要为圆柱形,少数为球形或其他形状。圆柱形压力容器通常由筒体、封头、接管、法兰等零件和部件组成,压力容器工作压力越高,筒体的壁就应越厚。 一般包括,液化气罐,罐,氧气罐,锅炉
1:超声波检测 超声波探伤的基本原理 超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由 通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。 超声波探伤的主要特性 1、超声波在介质中传播时,在不同质界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,
纺织品ITS检测 成分及其他分析测试内容有: 1、纤维分析;2、羊毛鉴定; 3、特殊纤维鉴定; 4、纤维测量;5、PH酸碱度;6、水分含量;7、可萃取物;8、燃料鉴定;9、淀粉含量; 10、填充物及杂质含量;11、棉丝光处理;12、甲醛含量;13、水硬度; 14、发胀发映 ;15、紫外线测试; 16、镍释放测试; 17、OKO TEX STANDARD 100。 结构
检测方法我们采用高效液相闪光计数法(Liquid Scintillation Counting,LSC)对样品进行碳十四测定。该方法结合了液闪技术和计数器技术,具有高灵敏度、高精度和高重现性的特点。通过将样品与闪烁液混合并置于计数器中,测量闪烁光的强度,从而确定样品中的碳十四含量。检测项目作为一家专业的碳十四检测机构,我们可以开展多种不同类型的碳十四检测项目。包括但不限于:环境样品中的碳十四测定:
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