
A propagação de partículas finas representa uma grande ameaça à saúde humana, e o uso de materiais de filtragem de ar é atualmente um meio importante para resolver esse problema. Portanto, os materiais de filtragem de ar desempenham um papel importante na vida diária das pessoas. O material não tecido de pulverização de fusão de polipropileno tem sido amplamente utilizado na área de saúde e proteção da saúde, bem como filtros de purificação do ar, como máscaras PM2.5, máscaras médicas descartáveis e HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter) materiais. Normalmente, para melhorar a eficiência da filtração do material reduzirá a finura da fibra e melhorará a densidade da fibra, mas a resistência à filtração do material aumentará significativamente.
No processo de pesquisa e desenvolvimento de materiais de filtragem de ar, a resistência à filtragem e a eficiência da filtragem sempre foram contraditórios. Como material de filtragem de ar, é necessário equilibrar a relação entre os dois. Tratamento de polarização pode resolver bem a contradição entre a resistência de filtragem e a eficiência de filtragem, tornando o material de filtragem com alta eficiência e baixa resistência mais * capacidade de filtragem. A rede de fibras de injeção de fusão elétrica após o tratamento polar é capaz de filtrar eficazmente as partículas submicrônicas no ar, reduzindo a propagação de partículas que podem entrar nos pulmões.
Separadamente, o material de filtro de polipropileno de fusão de pulverização polar para microscópio eletrônico de varredura, teste de espectro infravermelho, teste de espectro fotoeletrônico de raios X, teste de respirabilidade e outros, analisar o impacto da carga corona no material de pulverização de fusão de polipropileno, para encontrar mais tarde formas de melhorar o efeito polar. Analise a correlação entre os parâmetros do processo e os efeitos polares através da construção do modelo de rede neural artificial da BP e preveja o desempenho através dos parâmetros.

Espectrómetro de Transformação de Fourier iCAN9 para Máscara Espectrómetro de Infravermelho (FTIR) para o principal material de polipropileno fundido:
A espectrometria infravermelha (IR) tem um número de ondas de cerca de 12.800-10 cm-l, ou é dividida em três áreas de comprimento de onda: infravermelho próximo (0,75-2,5 μm), infravermelho médio (2,5-25 μm) e infravermelho distante (25-1000 μm). O espectro infravermelho é o espectro de absorção de vibrações moleculares, usando a absorção de radiação infravermelha das moléculas da substância para obter o espectro infravermelho correspondente à estrutura molecular. A análise espectral do infravermelho é um instrumento importante para estudar a relação entre a estrutura molecular de uma substância e a absorção do infravermelho e pode ser aplicada eficazmente à análise da estrutura molecular. É um dos meios fundamentais para a caracterização dos hiperpolímeros e o estudo das propriedades estruturais. A espectrometria infravermelha de transformação de Fourier (FTIR) é uma técnica espectral baseada na teoria da vibração e rotação molecular, que usa o espectrômetro infravermelho de transformação de Fourier iCAN9 para fornecer a frequência característica de ligações químicas ou grupos, usando a frequência característica de grupos moleculares (4000-1333 cm-1) e "impressões digitais" infravermelhas (133-650 cm-1) para realizar análises qualitativas e quantitativas de compostos orgânicos e inorgânicos para determinar sua estrutura molecular. Este experimento utiliza um espectrômetro de transformação de Fourier para analisar a mudança estrutural molecular antes e depois da posição polar de tecidos não tecidos por spray de fusão de polipropileno.
O efeito da carga de alta tensão de coroa em fusão de injeção de tecido não tecido. Condições de teste: a amostra é enrolada na placa de teste 32 vezes, com uma faixa de varredura de 4000 ~ 650 cemr, usando o método de cristal ZnSe de ponto único para o teste.
Espectrómetro de Transformação de Fourier iCAN9 Análise espectral de infravermelho antes e depois da posição de pulverização de fusão de polipropileno no material principal da máscara:
1.Instrumentos e acessórios
Instrumentos:
iCAN9Espectrómetro infravermelho Fourier
Anexos:
ATRAnexo do método de reflexão total de decadimento:
ATRAcessórios de reflexão total de decadimento (ZnSeCristais, reflexo único,45°entrada)
2.Condições de teste
Modo de teste: reflexo total de decadência
Comprimento de onda:4000 ~ 650cm-1
Resolução:4 centímetros-1
Número de digitalizações:32Seguinte
3.Método de teste
ATRMetodo de reflexão total:
Fixe a amostra emATRA superfície do cristal do anexo pode ser testada
Espectrograma infravermelho do material de polipropileno diante e atrás da posição polar. O espectro infravermelho de materiais de polipropileno não tratados pode ser visto pela imagem, além de ter a vibração de curvatura de CH2 em 1456 cm-1, há uma faixa de vibração de curvatura de CH3 muito forte que aparece em 1375 cm-1, vibração de estiramento de CH3 e CH sobreposta com a vibração de estiramento de CH2, que aparece em picos múltiplos de 2837-2949 cm-1. Os picos característicos de [CHCH(CH3)]n aparecem em 972 e 1167 cm-1, e uma série de harmonias relacionadas com a cristalização também existe em 841 e 997 cm-1. E o espectrograma infravermelho do material pós-polar é o mesmo que o pico característico não tratado, sem mudanças no deslocamento da posição de absorção de luz, indicando que o tratamento polar não alterou a estrutura da cadeia macromolecular interna do material de polipropileno.