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Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd
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instrumentb2b>Solução>Espectrometria infravermelha para o estudo do processo polar e do desempenho da pulverização de fusão de polipropileno, o principal material na máscara
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Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd

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    Parque Industrial Huayuan, Nova Distrito de Binhai, Tianjin, Haitai Inovação 6th Road, Edifício 1, 3, Nova Distrito de Huading, No. 2, Porta 1, 10º andar

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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.

利用红外光谱法对口罩中主要材料聚丙烯熔喷布的驻极工艺及性能研究

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.