抗静电剂的研究现状及发展化
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抗静电剂的研究现状及发展化抗静电剂是一种用于阻止物体表面产生静电并减少静电的物质。
它们可以广泛应用于电子、纺织、塑料、化妆品等领域,对于防止静电引起的火灾、电击和材料损坏起到至关重要的作用。
目前,对于抗静电剂的研究主要集中在材料的开发和应用。
在材料方面,研究者们不断探索新型抗静电剂材料,以提高其抗静电性能和环境友好性。
传统的抗静电剂主要包括离子型抗静电剂、聚合物型抗静电剂和导电材料。
离子型抗静电剂通过分解产生带电气体来抵消物体表面的电荷,但存在环境污染的问题;聚合物型抗静电剂通过质子共轭结构来吸纳电荷,但在高湿度环境下效果较差;导电材料则是直接利用电子流动来消除电荷,但容易导致导电性增加而引起火灾风险。
因此,近年来,研究者们致力于开发新型抗静电剂材料,如抗静电纳米复合材料、多相界面改性和纳米孔结构调控。
这些新材料具有优异的抗静电性能和低环境污染,显示出很大的应用前景。
此外,抗静电剂的发展也离不开应用技术的突破。
近年来,随着纳米技术、复合材料和无机化学领域的发展,抗静电剂的应用技术也得到了显著提升。
例如,利用纳米技术可以制备出尺寸微小的纳米颗粒,增加表面积和界面效应,提高抗静电剂的附着性和稳定性。
复合材料的使用也能够改善抗静电剂的导电性能和机械强度。
此外,利用无机化学的方法可以改善材料的导电性能和稳定性,使抗静电剂在不同环境中都能够有效地发挥作用。
未来,抗静电剂的发展趋势将更加注重功能化和绿色化。
功能化的抗静电剂不仅可以抵消电荷,还具有其它特殊的功能,如抑菌、防腐、抗污染等。
这些功能化的抗静电剂可以更好地满足不同领域的需求。
在绿色化方面,抗静电剂应该避免使用对环境有害的成分,降低对人体和环境的损害。
因此,在抗静电剂的开发过程中应重点考虑材料的可降解性、可再利用性和生态友好性。
总之,抗静电剂作为一种重要的功能材料具有广泛的应用前景。
通过不断地研究和发展,我们将能够制备出具有优异抗静电性能和环境友好性的新型抗静电剂,满足不同领域对静电问题的需求。
BOPP 薄膜抗静电剂的研究现状及发展趋势钟永强;材料102班;1001080209双向拉伸聚丙烯( BOPP) 薄膜是聚丙烯专有料添加适当的功能助剂后经过双向拉伸工艺后得到的一种结晶型产品。
它是60 年代发展起来的新型透明包装材料, 具有防潮、机械强度好、尺寸稳定性好、质软、无毒、无臭、收缩性和印刷性好等优点, 被誉为包装皇后。
在BOPP 薄膜的加工或使用过程中,由于薄膜间的摩擦而产生静电作用, BOPP 薄膜会吸附空气中的灰尘或其它脏东西, 不仅影响到薄膜表面的美观, 而且在BOPP 薄膜的使用过程中也会发生相互粘结, 影响正常生产,另外由于静电的存在会对人体造成极大的伤害, 为此在BOPP 薄膜的加工过程中加入抗静电剂或抗静电母料来降低并消除静电。
一.BOPP薄膜的抗静电机理抗静电剂按添加方式分为两种,一种是外用抗静电剂,一种是内用抗静电剂:1.外用抗静电剂的作用机理:外部抗静电剂一般以水、醇或其他有机溶剂作为溶剂或分散剂使用。
当用抗静电剂溶液浸渍高聚物材料时,抗静电剂的亲油部分牢固地附着在材料表面,而亲水部分则从空气中吸收水分,从而在材料表面形成薄薄的导电层,起到消除静电的作用。
由于一般外用抗静电剂的效果不持久,在使用和贮存过程中抗静电性能会逐渐降低和消失,所以应设法采用单体分子中带有乙烯基等反应性基团的高分子电解质和高分子表面活性剂。
通常可将其或以单体、或以预聚物形式涂布塑料和纤维表面,再加以热处理,使之聚合而形成附着层,这样抗静电效果就可以持久。
2.内用抗静电剂的作用机理:内用抗静电剂是在树脂加工中与之混和再进行成型加工,或直接添加于液体燃料中起作用的。
内用抗静电剂在树脂中的分布是不均匀的,抗静电剂在树脂表面形成一层稠密的排列,其亲水的极性基向着空气一侧成为导电层,表面浓度高于内部。
但当在加工、使用中,由于外界的作用可以使树脂表面的抗静电剂分子缺损,抗静电性能随之下降;潜伏在树脂内部的抗静电剂会不断渗出到表面层,向表面迁移,补充缺损的抗静电剂分子导电层。
塑料用抗静电剂的发展-摘要:塑料作为一种重要的材料,在各个领域有广泛的应用。
然而,由于塑料本身具有较强的静电性能,会导致塑料制品在生产、储存和使用过程中产生静电问题,严重影响其品质和使用效果。
抗静电剂的发展应运而生,用于改善塑料制品的静电性能。
本文将从抗静电剂的发展背景、种类及应用、研究进展和未来发展方向等四个方面进行探讨和分析。
1.引言在当今社会,塑料作为一种重要的材料,已广泛应用于各个领域,如电子、汽车、医疗、建筑等。
然而,塑料本身具有较强的静电性能,容易吸附空气中的灰尘和异物,同时也会影响电子设备的性能。
因此,为了改善塑料制品的静电性能,人们引入了抗静电剂。
2.抗静电剂的种类及应用根据抗静电剂的作用机制和化学性质,可以将其分为离子型抗静电剂、阻抗型抗静电剂和导电型抗静电剂三类。
离子型抗静电剂通过产生离子吸附在塑料表面,形成一层薄膜来改善静电性能;阻抗型抗静电剂则通过改变塑料表面的阻抗来实现抗静电效果;导电型抗静电剂则在塑料中添加导电粒子,使整体塑料具有导电性。
这些抗静电剂在电子、医疗、包装等领域有着广泛的应用。
3.抗静电剂的研究进展近年来,随着科技的进步,抗静电剂也在不断发展和研究。
一方面,人们对抗静电剂的抗静电性能、耐久性和环保性能等进行了改进和提升;另一方面,研究人员也致力于开发新型抗静电剂,如纳米复合材料、高分子抗静电剂等。
这些研究进展为塑料制品的静电性能提供了更多的选择和可能性。
4.未来发展方向未来,抗静电剂的发展将朝着以下几个方向进行。
首先,抗静电剂应注重环保性能和可持续发展,减少对环境的污染。
其次,抗静电剂需要具备更长久的抗静电效果,以提高产品的品质。
再次,抗静电剂的作用机制和性能需要进一步研究和分析,为塑料制品的静电性能提供更精准的改善方法。
另外,抗静电剂的发展也可以与其他领域进行融合,如纳米技术、光电子技术等,以进一步提升抗静电剂的性能和应用范围。
结论:抗静电剂的发展为塑料制品解决了静电问题,提高了产品的品质和使用效果。
聚丙烯抗静电剂的研究现状及发展趋势Ξ王雅珍,李 栋,朱清梅,庞向阳,阮诗平,杨雪静(齐齐哈尔大学化学与化学工程学院,黑龙江齐齐哈尔161006) 摘要:综述了静电的产生和危害及抗静电剂的分类和特性,着重评述了近几年国内外聚丙烯抗静电剂的研究现状,并对其发展前景进行了展望。
关键词:聚丙烯;抗静电剂;综述 中图分类号:T Q314124+7 文献标识码:A 文章编号:1005-5770(2008)07-0011-05Current Situation of Study and Development T rend of PP Antistatic Agent W ANG Y a2zhen,LI D ong,ZH U Qing2mei,PANG X iang2yang,RUAN Shi2ping,Y ANG Xue2jing(C ollege of Chemistry and Chemical Eng.,Qiqihar University,Qiqihar161006,China) Abstract:The generation and harm fulness of the static,and the classification and characteristics of antistatic agents are reviewed,the current situation of the study of PP antistatic agent in recent years both at home and abroad were discussed in details,the future of the development is prospect,too. K eyw ords:PP;Antistatic Agents;Review 聚丙烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂,具有密度小、无毒、易加工、冲击强度高、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,具有广泛的应用。
2024年防静电产品市场发展现状1. 引言静电是在现代工业环境中普遍存在的问题,在电子设备制造、半导体生产、化学工业等领域对静电控制的需求越来越高。
防静电产品作为一种重要的静电控制手段,可以有效地减少静电带来的不良影响,如电子元件损坏、火灾等,得到了广泛应用。
本文将对当前防静电产品市场的发展现状进行分析,探讨其趋势与前景。
2. 防静电产品市场规模根据市场调研数据显示,防静电产品市场的规模在过去几年保持稳步增长。
这主要得益于电子设备行业的快速发展和不断增长的半导体市场需求。
根据预测,防静电产品市场的年复合增长率将保持在5%以上,未来几年市场规模有望达到数十亿美元。
3. 主要产品类型防静电产品市场主要包括以下几种类型的产品:3.1 防静电服装防静电服装是目前市场上应用最广泛的防静电产品之一。
它通过在服装中添加导电纤维或涂层,使静电能够得到有效地放电。
防静电服装广泛用于电子制造和半导体工业等领域,有效地降低了静电引起的员工伤害和产品损坏。
3.2 防静电鞋防静电鞋是专门设计用于减少或消除人体带电状态的鞋子。
它采用导电材料制成,能够将人体上的静电释放到地面,从而保护人员和设备免受静电影响。
防静电鞋广泛应用于电子厂、医院手术室等对静电敏感的场所。
3.3 静电地板静电地板是一种具有导电性能的地板材料,可以将静电有效地导向地下,从而减少静电的积累和释放。
静电地板广泛应用于电子设备生产工厂、实验室等场所,有效地控制了静电带来的潜在风险。
4. 市场驱动因素防静电产品市场的发展得益于以下几个主要因素的推动:4.1 电子设备行业的壮大随着科技的进步和人们对高质量电子产品的需求不断增长,电子设备行业迅速发展。
在电子设备的制造和装配过程中,静电给产品带来的损坏风险日益凸显,防静电产品的应用需求也随之增加。
4.2 安全要求的提升在一些特定行业,如化学工业、石油行业等,静电可能引发严重事故,如火灾、爆炸等。
为了保障生产安全,对静电的控制要求越来越严格,防静电产品成为必备的防护措施。
抗静电剂的研究现状及发展1.静电的危害静电是一种处于静止状态的电荷。
一般来说,静电会在正当两个物体的解出与分离、摩擦、变形以及离子附着等情况下产生。
静电的危害有很多,但大致可以分为两种。
1.1 静电的第一类危害静电的第一类危害来源于带电体的相互作用。
飞机机体与空气、灰尘、水蒸气等微粒摩擦时会使飞机带电。
若不及时采取措施,飞机的无线电设备将会失灵。
在印刷厂静电会使纸张粘合,极难分开,给印刷带来麻烦。
静电也很容易吸附灰尘和油污造成产品污染。
1.2 静电的第二类危害第二类危害是指由于静电火花点燃易燃物发生爆炸。
平时静电产生的火花对人体基本无害,可是在空气中充满易燃气体和粉尘时,电火花引发威力巨大的爆炸。
例如,手术台上,麻醉剂主要成分为乙醚,静电火花会引起麻醉剂的爆炸,伤害医生和病人;在煤矿,则会引起瓦斯爆炸,会导致工人死伤,矿井报废。
2 抗静电剂的定义抗静电剂是一类添加在树脂或涂布于高分子材料表面以防止或消散静电荷产生的化学添加剂。
抗静电剂自身没有自由活动的电子,属于表面活性剂范畴,它通过离子化基团或极性基团传导或吸湿作用,构成泄露电荷通道,达到抗静电的目的。
[1]3 抗静电剂的作用机理常用的抗静电的方法有两种,第一种是增加产品的润滑性,防止静电荷产生,第二种是加快静电荷的泄露。
因此抗静电剂的使用方法也有两种,一种是涂刷、喷洒在产品表面,另一种是添加到生产材料的内部。
这两种使用方法都可以提高材料的电导率,并且对应着两种作用机理。
3.1 外部抗静电剂的作用机理通过键与空气中的水分子结合,抗静电剂的亲水基在塑料表面形成一个单分子导电膜,能够降低表面电阻,加快电荷的泄露。
摩擦间隙中的介电常数高于空气中的介电常数,使电场变弱,从而导致产生的电荷减少。
3.2 内部抗静电剂的作用机理在树脂中添加足够量的抗静电剂时,树脂表面会形成一层稠密的排列,亲水基向着空气一侧形成导电层,表面浓度高于内部。
加工时,由于外界的作用可以使树脂表面的抗静电剂分子缺损,抗静电性能下降,但与此同时,树脂内部的抗静电剂会不断渗出到表面,向表面迁移,补充缺损的抗静电剂分子的导电层并且形成水吸附层,通过吸附层使电导率提高。
2024年抗静电剂市场规模分析引言静电是物体表面带电状态引起的现象。
它在许多行业中都会造成问题,如电子制造、塑料加工、化工等领域。
为了解决静电问题,抗静电剂被广泛应用于各个行业。
本文将对抗静电剂市场规模进行分析。
市场概述抗静电剂市场是一个庞大且不断增长的市场。
随着各行业对静电问题的关注度不断提高,抗静电剂市场也迅速发展。
抗静电剂通过改变物体表面的电导性来消除或减少静电现象,因此它在许多领域中都具有广泛的应用前景。
市场驱动因素1. 行业需求增加随着电子产品的普及以及电子制造业的快速发展,对抗静电剂的需求不断增加。
电子产品的生产过程中,静电会对元器件造成损害,因此需要使用抗静电剂来保护产品质量。
2. 制造业发展各个制造行业对抗静电剂的需求也在不断增加。
塑料加工、化工等领域中都会遇到静电问题,使用抗静电剂可以减少产品缺陷率,提高生产效率。
3. 技术创新随着科技的进步,新型抗静电剂的研发不断涌现。
这些新型抗静电剂具有更好的效果和更高的安全性,因此受到市场的欢迎。
技术创新推动了抗静电剂市场的发展。
市场分析1. 市场规模抗静电剂市场规模呈现出稳步增长的趋势。
根据市场研究公司的数据,抗静电剂市场在过去几年中每年以10%的速度增长。
预计未来几年,市场规模将继续保持增长。
2. 市场份额目前,全球抗静电剂市场呈现出竞争激烈的局面。
市场上存在着多家知名的抗静电剂制造商,它们拥有大部分的市场份额。
然而,随着新型抗静电剂的涌现,市场份额可能会发生变化。
3. 地区分布抗静电剂市场的地区分布不均衡。
亚洲地区拥有世界上最大的抗静电剂市场份额,尤其是中国和日本。
北美和欧洲地区也是重要的市场,而其他地区的市场规模较小。
4. 应用领域抗静电剂的应用领域广泛,涵盖了电子制造、塑料加工、化工、纺织、食品包装等多个行业。
电子制造业是抗静电剂的主要应用领域,其对市场规模的贡献最大。
市场前景抗静电剂市场前景广阔。
随着各行业对静电问题的关注度不断提高,抗静电剂市场将继续保持增长。
2024年防静电清洁剂市场分析现状引言防静电清洁剂是一种用于清洗和防止静电积聚的化学产品。
随着科技的发展和电子产品的普及,防静电清洁剂在电子、航空航天、通信等领域的需求不断增长。
本文将对防静电清洁剂市场进行分析,探讨其现状。
市场规模防静电清洁剂市场在过去几年一直保持稳步增长。
据市场研究公司统计数据显示,2019年防静电清洁剂市场的规模达到X亿美元。
预计到2025年,市场规模将增长至X亿美元。
这主要是由于静电相关问题带来的成本压力和运营风险,推动了防静电清洁剂市场的增长。
市场驱动因素1. 电子产品需求增长随着消费者对电子产品的需求不断增加,电子行业对防静电清洁剂的需求也随之增长。
手机、电脑、平板等电子产品的生产过程中容易产生静电,因此需要使用防静电清洁剂来清洁和防止静电积聚。
2. 电子行业发展电子行业的快速发展也是防静电清洁剂市场增长的重要因素。
随着5G技术的推广和智能设备的普及,电子行业对防静电清洁剂的需求持续增加。
3. 提高生产效率的需求许多制造行业对生产效率的要求越来越高,而静电问题往往会干扰生产过程并降低效率。
因此,制造行业越来越重视静电的控制和防止。
防静电清洁剂作为一种有效的解决方案,受到了制造业的青睐。
市场竞争状况防静电清洁剂市场竞争激烈,存在着众多的供应商和品牌。
主要的竞争者包括公司A、公司B、公司C等。
这些公司提供各种不同类型的防静电清洁剂,包括溶剂型、水基型等。
根据市场份额排名,公司A占据了市场的领先地位,其产品质量和技术创新为其赢得了广泛的市场认可。
此外,市场上还存在一些新兴的竞争者,它们通过技术创新和研发投入来不断提高产品性能。
预计这些竞争者将在未来几年中对市场格局产生一定的影响。
市场前景未来几年,防静电清洁剂市场将继续保持增长趋势。
随着电子行业的发展和制造业对防静电的重视,市场需求将进一步增加。
此外,随着技术的不断进步,防静电清洁剂的种类和性能将进一步完善,为市场提供更多选择。
化妆品中的抗静电剂研究与应用化妆品作为现代人日常生活中必不可少的产品,其功能不仅限于美容,更多地满足了人们对于美丽的追求。
然而,人们在使用化妆品时经常会遇到一个常见问题:静电。
静电不仅会影响化妆品的使用效果,还可能对皮肤产生一定的刺激。
为了解决这一问题,人们开始研究抗静电剂,并将其应用于化妆品中。
一、静电的形成与原因静电的形成主要与摩擦、接触和分离三个过程密切相关。
当两种物质之间摩擦或分离时,电子会在它们之间转移,使得其中一方带电,形成正负电荷的不平衡状态,从而产生静电。
而造成静电的原因主要有以下几点:1. 室内空气湿度低。
在干燥的环境中,静电更容易产生。
2. 材料的选择。
不同的材料具有不同的导电性,导电材料更容易产生静电。
3. 摩擦与分离。
人体与衣物、化妆品等物体之间的摩擦和分离也是静电形成的重要原因。
二、抗静电剂的作用与分类抗静电剂是一类用于减少或消除静电带电的物质,其应用领域广泛,包括塑料、纺织品、电子产品等。
在化妆品中,抗静电剂主要有以下几种分类:1. 非离子性抗静电剂:不与化妆品中的其他成分发生化学反应,可以通过包覆静电荷、增加物质表面电阻等方式,减少静电带电。
2. 离子性抗静电剂:这类抗静电剂通常为离子表面活性剂,可以通过离子作用降低化妆品中的静电水平。
3. 溶胀剂:通过溶解和膨胀等机制,改变化妆品材料的表面电阻,从而减少静电的发生。
三、抗静电剂在化妆品中的应用抗静电剂在化妆品中的应用主要集中在以下几个方面:1. 静电解除:通过添加抗静电剂,可以降低化妆品的静电水平,减少静电带来的不适感。
2. 产品外观改善:由于静电的存在,化妆品容器表面往往附着大量的灰尘和颗粒物,影响产品的观感。
而抗静电剂的应用可以有效减少这些问题的发生,使得产品外观更为美观。
3. 用户体验提升:抗静电剂的应用可以提升用户的使用体验,避免化妆品在使用过程中容易产生粘连、不易推开等问题。
四、抗静电剂研究的发展趋势目前,随着人们对化妆品使用体验的要求不断提高,抗静电剂的研究也面临着新的挑战和需求。
抗静电剂行业分析报告及未来五至十年行业发展报告目录概述 (4)一、2023-2028年抗静电剂产业发展战略分析 (5)(一)、树立抗静电剂行业“战略突围”理念 (5)(二)、确定抗静电剂行业市场定位,产品定位和品牌定位 (5)1、市场定位 (5)2、产品定位 (6)3、品牌定位 (7)(三)、创新力求突破 (8)1、基于消费升级的技术创新模型 (8)2、创新促进抗静电剂行业更高品质的发展 (9)3、尝试格式创新和品牌创新 (10)4、自主创新+品牌 (11)(四)、制定宣传方案 (12)1、学会制造新闻,事件行销--低成本传播利器 (12)2、学习通过出色的品牌视觉设计突出品牌特征 (12)3、学会利用互联网营销 (13)二、抗静电剂业发展模式分析 (13)(一)、抗静电剂地域有明显差异 (13)三、抗静电剂企业战略目标 (14)四、2023-2028年抗静电剂业市场运行趋势及存在问题分析 (14)(一)、2023-2028年抗静电剂业市场运行动态分析 (14)(二)、现阶段抗静电剂业存在的问题 (15)(三)、现阶段抗静电剂业存在的问题 (15)(四)、规范抗静电剂业的发展 (17)五、抗静电剂行业(2023-2028)发展趋势预测 (18)(一)、抗静电剂行业当下面临的机会和挑战 (18)(二)、抗静电剂行业经营理念快速转变的意义 (19)(三)、整合抗静电剂行业的技术服务 (19)(四)、迅速转变抗静电剂企业的增长动力 (19)六、关于“十四五”抗静电剂业发展战略规划的建议 (20)(一)、抗静电剂业“十四五”战略规划简介 (20)1、抗静电剂业的社会化 (20)2、大规模的抗静电剂业 (21)(二)、“十四五”期间抗静电剂业的市场应用方向 (21)(三)、十四五”期间抗静电剂业的发展重点 (22)七、2023-2028年抗静电剂业竞争格局展望 (23)(一)、抗静电剂业经济周期分析 (23)(二)、抗静电剂业的增长与波动分析 (23)(三)、抗静电剂业市场成熟度分析 (24)八、抗静电剂行业企业差异化突破战略 (24)(一)、抗静电剂行业产品差异化获取“商机” (24)(二)、抗静电剂行业市场分化赢得“商机” (25)(三)、以抗静电剂行业服务差异化“抓住”商机 (26)(四)、用抗静电剂行业客户差异化“抓住”商机 (26)(五)、以抗静电剂行业渠道差异化“争取”商机 (26)九、抗静电剂行业风险控制解析 (27)(一)、抗静电剂行业系统风险分析 (27)(二)、抗静电剂业第二产业的经营风险 (27)十、抗静电剂成功突围策略 (27)(一)、寻找抗静电剂行业准差异化消费者兴趣诉求点 (27)(二)、抗静电剂行业精准定位与无声消费教育 (28)(三)、从抗静电剂行业硬文广告传播到深度合作 (28)(四)、公益营销竞争激烈 (29)(五)、电子商务提升抗静电剂行业广告效果 (29)(六)、抗静电剂行业渠道以多种形式传播 (29)(七)、强调市场细分,深耕抗静电剂产业 (30)十一、抗静电剂行业多元化趋势 (30)(一)、宏观机制升级 (30)(二)、服务模式多元化 (30)(三)、新的价格战将不可避免 (31)(四)、社会化特征增强 (31)(五)、信息化实施力度加大 (31)(六)、生态化建设进一步开放 (32)1、内生发展闭环,对外输出价值 (32)2、开放平台,共建生态 (32)(七)、呈现集群化分布 (32)(八)、各信息化厂商推动抗静电剂发展 (33)(九)、政府采购政策加码 (34)(十)、个性化定制受宠 (34)(十一)、品牌不断强化 (34)(十二)、互联网已经成为标配“风生水起“ (35)(十三)、一体式服务为发展趋势 (35)(十四)、政策手段的奖惩力度加大 (35)概述近年来,抗静电剂行业市场火爆,其应用场景跨越式发展的根本原因在于技术、安全和多样性的创新。
抗静电剂市场发展现状概述静电是由于物体与其他物体之间的电荷不平衡造成的现象。
在许多工业和商业领域中,静电产生的问题对操作和设备造成了很大的影响。
为了解决这个问题,抗静电剂被广泛使用。
本文将对抗静电剂市场的发展现状进行探讨。
抗静电剂的工作原理抗静电剂是能够帮助物体保持电中性或减少静电的化学物质。
它们可以通过不同的机制来发挥作用,例如吸湿、离子化和导电。
•吸湿:抗静电剂可以通过吸湿来帮助物体保持湿润,从而减少静电的产生。
它们通常含有一些具有吸湿性的化学物质,如聚醚类化合物或氯化钾。
•离子化:抗静电剂中的化学物质可以释放出离子,这些离子可以中和周围环境中的静电电荷,从而减少静电的产生。
•导电:抗静电剂中的化学物质具有良好的导电性能,可以帮助电荷在物体表面上流动,从而防止静电的积聚。
抗静电剂市场的发展现状市场规模和增长趋势抗静电剂市场在过去几年中取得了显著的增长,并预计在未来几年中将继续保持增长。
根据市场研究公司的报告,全球抗静电剂市场的规模在2019年达到了X亿美元,并预计到2025年将增长至Y亿美元。
这主要归因于工业和商业领域对抗静电剂需求的增加以及新技术和创新的引入。
应用领域抗静电剂广泛应用于许多领域,包括电子、塑料、纺织、化工、医疗和汽车等。
其中,电子和塑料行业是抗静电剂市场的主要应用领域。
•电子行业:随着电子产品的快速发展,抗静电剂在电子行业中的应用越来越重要。
抗静电剂可以用于制造电子元件、半导体和电路板,以确保产品的可靠性和稳定性。
•塑料行业:塑料制品在许多领域中都有广泛应用,但塑料制品常常容易产生静电,给操作和使用带来不便。
抗静电剂可以被添加到塑料中,以减少或消除静电,提高产品的质量和可靠性。
主要市场参与者在抗静电剂市场上,存在着一些主要的市场参与者,包括化学公司、制药公司和材料制造商等。
以下是几个主要的市场参与者:•公司A:该公司是全球领先的抗静电剂供应商,在电子和塑料行业都有强大的市场份额。
2024年抗静电剂市场环境分析一、市场概述静电问题是许多行业和领域面临的常见挑战之一。
静电不仅会对设备和产品的性能产生负面影响,还可能导致设备故障、产品质量问题和安全隐患。
为了解决这一问题,对抗静电剂的需求不断增加,推动了抗静电剂市场的发展。
本文将对抗静电剂市场环境进行分析,以提供相关行业从业者和投资者有关市场现状和潜力的参考。
二、市场规模和增长趋势根据市场研究数据显示,全球抗静电剂市场规模正在快速增长。
预计到2025年,该市场规模将达到XX亿美元,年复合增长率约为XX%。
主要驱动因素包括电子行业的发展、新能源车辆的普及以及工业制造领域对抗静电剂的需求增加。
三、市场竞争态势抗静电剂市场具有一定的竞争度。
目前,行业内主要的市场参与者包括A公司、B公司和C公司等。
这些公司都在不断投入研发和创新,提高产品质量和性能。
此外,市场还涌现出一些新的参与者,为市场竞争带来新的动力。
四、市场驱动因素抗静电剂市场的增长受到多个因素驱动。
首先,电子行业是抗静电剂市场的主要消费者。
随着电子产品的不断普及和需求的增加,对抗静电剂的需求也在增加。
其次,新能源车辆市场的发展也推动了抗静电剂市场的增长,因为新能源车辆电芯和电池系统需要高效的静电保护。
最后,工业制造领域对抗静电剂的需求也在不断增加,尤其是在电子零部件制造和半导体行业。
五、市场挑战和机遇抗静电剂市场面临一些挑战,例如技术创新和产品升级的压力、价格竞争和环保要求。
然而,市场仍然存在巨大的机遇。
随着技术的进步和应用领域的不断拓展,抗静电剂市场有望进一步发展。
同时,环保意识的提高也为研发更环保的抗静电剂提供了机遇。
六、市场前景展望综合分析市场规模、竞争态势、驱动因素、挑战和机遇,可以预见抗静电剂市场将保持持续增长。
未来几年,随着消费需求的增加和技术创新的推动,市场规模将继续扩大。
同时,市场竞争也将进一步加剧,行业参与者需要不断提升产品质量和技术水平,以保持竞争优势。
结论抗静电剂市场具有广阔的发展前景和潜力。
2023年塑料抗静电剂行业市场研究报告市场概述塑料抗静电剂是一种用于防止塑料制品表面积累静电的添加剂。
它们能够从塑料表面排除静电,减少塑料表面粘附尘埃和污垢的能力,提高塑料制品的质量和外观,广泛应用于电子、光学、医疗、汽车等领域。
市场需求随着电子和通信技术的发展,对塑料抗静电剂的需求也在增加。
电子产品中的静电问题可能会导致设备的故障和损坏,因此需要使用塑料抗静电剂来确保产品的质量和可靠性。
此外,光学产品和医疗设备中的静电问题也需要通过使用塑料抗静电剂来解决。
市场规模根据市场研究报告,全球塑料抗静电剂市场规模预计将在2020年至2027年期间以5%的年复合增长率增长。
亚太地区是最大的塑料抗静电剂市场,占据全球市场份额的40%以上。
北美和欧洲也是主要市场,预计将增长较快。
市场竞争塑料抗静电剂市场竞争激烈,主要受到国内外许多厂商的影响。
来自中国、美国和德国的厂商是全球市场的主要参与者。
这些厂商通过不断研发新产品、提供技术支持和扩大销售网络来增强竞争力。
市场趋势随着人们对高质量塑料制品的需求增加,对塑料抗静电剂的需求也将增加。
市场趋势包括:1. 环保型塑料抗静电剂的需求增加,因为人们越来越注重环保和可持续发展;2. 快速发展的电子和通信行业对塑料抗静电剂的需求增加;3. 新型材料的开发,如碳纳米管和导电聚合物。
市场挑战塑料抗静电剂行业面临一些挑战,包括:1. 新技术和新材料的不断涌现,竞争压力增加;2. 没有统一的国际标准,可能会导致产品质量和性能差异;3. 塑料行业的不确定性,如原材料供应和价格波动。
市场前景塑料抗静电剂行业市场前景广阔,有发展潜力。
随着对高质量和高性能塑料制品的需求增加,对塑料抗静电剂的需求也会增加。
随着新材料和新技术的涌现,塑料抗静电剂的市场将不断发展和创新。
结论塑料抗静电剂市场是一个充满机会和挑战的行业。
它的市场规模正在增长,主要受到电子、光学和医疗等行业的需求推动。
然而,竞争激烈和技术更新也给行业带来了挑战。
高分子型抗静电剂的发展状况介绍了高分子型抗静电的特性与类别,阐述了其作用机理及影响其抗静电性能的因素,分析了国内外高分子型抗静电剂的研究现状、发展趋势。
标签:抗静电剂;高分子;永久型抗静电剂是一类具有减少或抑制高分子材料静电荷产生作用的化学添加剂。
它是通过增加制品润滑性或加速静电荷泄漏,来达到抗静电的目的。
抗静电剂作为塑料、橡胶的常用改性剂,其研究技术日益成熟,目前研究主要趋向于高性能、持久性方面。
高分子型抗静电剂由于具有永久抗静电性,是近年来研究开发的热点。
1 高分子型抗静电剂1.1 高分子型抗静电剂的特性与类别高分子型抗静电剂又叫永久抗静电剂,是指抗静电剂本身也是聚合物,一类亲水或导电单元的聚合物。
主要类别有:季铵盐型(季铵盐与甲基丙烯酸酯缩聚物的共聚物、季铵盐与马来酰亚胺缩聚物的共聚物),聚醚型(聚环氧乙烷、聚醚酰胺、聚醚酰胺亚胺、聚环氧乙烷-环氧氯丙烷共聚物),内铵盐型(羧基内铵盐接枝共聚体),磺酸型(聚苯乙烯磺酸钠),其它类型(高分子电荷移动结合体)[1]。
高分子型抗静电剂具有优异的抗静电性、耐热性和抗冲击性,不受擦拭和洗涤等条件影响,对环境湿度依赖性小,且不影响制品力学和耐热性能,但添加量较大(一般为5%~20%),价格偏高,而且只能通过混炼的方法加入到树脂中。
可作为塑料、合成纤维外部用永久性抗静电剂。
1.2 高分子型抗静电剂的作用机理高分子型抗静电剂主要在母体中形成“芯壳结构”,并以此为通路泄漏电荷。
高分子型抗静电剂作为一类内添加型抗静电剂,改善高分子材料的表面抗静电性能的方式是采用与高分子基体共混;比起外抗静电剂,高分子抗静电剂与树脂具有更好的相容性,在制品表层呈微细的层状或筋状分布,在中心部分呈球状分布,即“芯壳结构”,有助于释放静电荷,提高制品抗静电性能。
因此其技术关键是提高高分子型抗静电剂在树脂中的分散程度和状态。
卢霜[2]选用了反应型水溶性聚氨酯高分子永久型抗静电剂DM-3723,通过浸轧法对聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维和聚酰胺纤维织物进行抗静电改性。
抗静电剂研究开发与生产现状(一)抗静电剂是一种为了缓和或防止高分子材料产生静电而添加的涂饰剂。
目前高分子材料广泛应用于国民经济各个领域,而由于静电积累导致短路、火灾甚至爆炸事情并不少见,因此采取一定措施消除静电受到全球重视,抗静电剂研究、生产与使用十分活跃。
1.抗静电剂种类抗静电剂主要是一类表面活性剂物质,按使用方式可以分为外部抗静电剂和内部抗静电剂两大类。
外部抗静电剂基本要求是牢固结合在树脂表面、抗静电效果好、适应于多种环境、不污染制品和环境;内部抗静电剂要求与树脂相容性好、不影响树脂物理性能、抗静电性能高且持久、耐热性好能经受住树脂高温加工、毒性小,特别要求与其他树脂助剂并用不产生相抗作用等。
常用抗静电剂按化学结构分主要有阴离子型、阳离子型、两性型和非离子型。
阴离子型抗静电剂,该类抗静电剂分子活性部分主要是阴离子,如烷基磺酸盐、硫酸盐、磷酸盐、二硫代氨基甲酸盐、羧酸盐等。
该类产品主要用于化纤油剂和油品的抗静电剂,在塑料工业中除某些烷基磷酸酯和烷基硫酸酯用于PVC 和聚烯烃作为内部抗静电剂使用,大部分用作外部抗静电剂。
其中聚合型阴离子抗静电剂,如马来酸酐与其他单体共聚物盐类、聚丙烯酸盐、聚苯乙烯磺酸盐等,与被处理的基料具有良好粘附性,是性能不错的永久性外部抗静电剂。
阳离子型抗静电剂,该类抗静电剂主要包括各种胺盐、季铵盐、烷基氨基酸盐等,其中季铵盐最为重要,抗静电性能优良,对高分子材料有较强的附着力,广泛用作纤维和塑料抗静电剂,主要品种有硬脂酸三甲基氯化铵和硬脂酸二甲基戊基氯化铵常用于合成纤维抗静电剂,也作为塑料外部抗静电剂;烷基叔胺硝酸盐是重要塑料抗静电剂,代表品种为SN,采用硬脂酸与N,N-二甲基丙胺缩合,再与环氧乙烷和硝酸进行季铵化反应制得,广泛用作聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、聚乙烯、聚丙烯和聚酯等内外抗静电剂;烷基叔胺硫酸酯盐是合成纤维重要抗静电剂,代表品种抗静电剂TM,是由三乙醇胺与硫酸二甲酯合成而得,主要用于丙烯腈纤维、聚酯、聚酰胺等合成纤维;硬脂酰胺丙基二甲基-β-羟乙基胺二氢磷酸盐是一种效果不错的塑料内外抗静电剂。
2024年塑料抗静电剂市场规模分析引言静电在塑料制品生产和使用过程中一直是一个重要的问题。
静电的积累和释放可能导致产品损坏、触电风险以及破坏性的火花放电。
塑料抗静电剂被广泛应用于塑料制品中,以减少静电问题的发生。
本文将对塑料抗静电剂市场规模进行分析,并讨论其未来发展趋势。
市场概述塑料抗静电剂市场是塑料添加剂市场的一个重要部分。
随着塑料制品需求的增长以及对产品质量和安全性要求的提高,塑料抗静电剂的应用范围不断扩大。
目前,塑料抗静电剂市场已经形成了生产、销售和应用的完整产业链。
市场规模分析根据市场研究机构的数据,塑料抗静电剂市场的规模在过去几年持续增长。
预计在未来几年内,塑料抗静电剂市场仍将保持较高的增长率。
市场规模的增长主要受以下几个因素的影响:1. 塑料制品需求增长随着各个行业对塑料制品需求的增加,对塑料抗静电剂的需求也相应增加。
尤其是电子、汽车、航空航天等行业对塑料抗静电剂的需求量较大。
2. 技术进步随着技术的不断进步,塑料抗静电剂的性能得到了提升。
新型的抗静电剂能够更有效地减少静电问题的发生,满足市场需求,推动了市场规模的增长。
3. 环保限制环保意识的增强导致对传统塑料抗静电剂的使用受到限制,推动了更环保的抗静电剂的研发和应用。
这种市场需求的转变也促进了市场规模的增长。
市场前景展望未来,塑料抗静电剂市场有望保持持续增长。
以下是几个市场前景的展望:1. 新兴市场的增长发展中国家的经济增长以及中产阶级的崛起推动了塑料制品市场的增长,进而推动了塑料抗静电剂市场的增长。
亚太地区是一个具有巨大潜力的市场,预计将成为未来塑料抗静电剂市场的主要增长驱动力。
2. 技术创新随着科技的发展,新型的塑料抗静电剂将不断涌现。
这些创新的产品将进一步提高塑料制品的性能,并满足不同行业的需求。
这将为塑料抗静电剂市场带来新的增长机遇。
3. 环境问题的关注环保问题成为了人们关注的焦点,对环保型塑料抗静电剂的需求不断增加。
这将推动塑料抗静电剂市场向更环保、可持续的方向发展。
耐久抗静电剂市场现状研究分析报告正文目录1 耐久抗静电剂市场概述1.1 产品定义及统计范围1.2 按照不同产品类型,耐久抗静电剂主要可以分为如下几个类别1.2.1 不同产品类型耐久抗静电剂销售额增长趋势2017 VS 2021 VS 20281.2.2 阳离子型抗静电剂1.2.3 阴离子型抗静电剂1.2.4 非离子型抗静电剂1.3 从不同应用,耐久抗静电剂主要包括如下几个方面1.3.1 不同应用耐久抗静电剂销售额增长趋势2017 VS 2021 VS 20281.3.1 纺织工业1.3.2 塑料工业1.3.3 涂料工业1.3.4 造纸工业1.3.5 其他1.4 耐久抗静电剂行业背景、发展历史、现状及趋势1.4.1 耐久抗静电剂行业目前现状分析1.4.2 耐久抗静电剂发展趋势2 全球耐久抗静电剂总体规模分析2.1 全球耐久抗静电剂供需现状及预测(2017-2028)2.1.1 全球耐久抗静电剂产能、产量、产能利用率及发展趋势(2017-2028)2.1.2 全球耐久抗静电剂产量、需求量及发展趋势(2017-2028)2.1.3 全球主要地区耐久抗静电剂产量及发展趋势(2017-2028)2.2 中国耐久抗静电剂供需现状及预测(2017-2028)2.2.1 中国耐久抗静电剂产能、产量、产能利用率及发展趋势(2017-2028)2.2.2 中国耐久抗静电剂产量、市场需求量及发展趋势(2017-2028)2.3 全球耐久抗静电剂销量及销售额2.3.1 全球市场耐久抗静电剂销售额(2017-2028)2.3.2 全球市场耐久抗静电剂销量(2017-2028)2.3.3 全球市场耐久抗静电剂价格趋势(2017-2028)3 全球与中国主要厂商市场份额分析3.1 全球市场主要厂商耐久抗静电剂产能市场份额3.2 全球市场主要厂商耐久抗静电剂销量(2017-2022)3.2.1 全球市场主要厂商耐久抗静电剂销量(2017-2022)3.2.2 全球市场主要厂商耐久抗静电剂销售收入(2017-2022)3.2.3 全球市场主要厂商耐久抗静电剂销售价格(2017-2022)3.2.4 2021年全球主要生产商耐久抗静电剂收入排名3.3 中国市场主要厂商耐久抗静电剂销量(2017-2022)3.3.1 中国市场主要厂商耐久抗静电剂销量(2017-2022)3.3.2 中国市场主要厂商耐久抗静电剂销售收入(2017-2022)3.3.3 中国市场主要厂商耐久抗静电剂销售价格(2017-2022)3.3.4 2020年中国主要生产商耐久抗静电剂收入排名3.4 全球主要厂商耐久抗静电剂产地分布及商业化日期3.5 全球主要厂商耐久抗静电剂产品类型列表3.6 耐久抗静电剂行业集中度、竞争程度分析3.6.1 耐久抗静电剂行业集中度分析:2021全球Top 5生产商市场份额3.6.2 全球耐久抗静电剂第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额3.7 新增投资及市场并购活动4 全球耐久抗静电剂主要地区分析4.1 全球主要地区耐久抗静电剂市场规模分析:2017 VS 2021 VS 20284.1.1 全球主要地区耐久抗静电剂销售收入及市场份额(2017-2022年)4.1.2 全球主要地区耐久抗静电剂销售收入预测(2023-2028年)4.2 全球主要地区耐久抗静电剂销量分析:2017 VS 2021 VS 20284.2.1 全球主要地区耐久抗静电剂销量及市场份额(2017-2022年)4.2.2 全球主要地区耐久抗静电剂销量及市场份额预测(2023-2028)4.3 北美市场耐久抗静电剂销量、收入及增长率(2017-2028)4.4 欧洲市场耐久抗静电剂销量、收入及增长率(2017-2028)4.5 中国市场耐久抗静电剂销量、收入及增长率(2017-2028)4.6 日本市场耐久抗静电剂销量、收入及增长率(2017-2028)5 全球耐久抗静电剂主要生产商分析5.1 Adeka5.1.1 Adeka基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.1.2 Adeka耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.1.3 Adeka耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.1.4 Adeka公司简介及主要业务5.1.5 Adeka企业最新动态5.2 Arkema5.2.1 Arkema基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.2.2 Arkema耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.2.3 Arkema耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.2.4 Arkema公司简介及主要业务5.2.5 Arkema企业最新动态5.3 Sanyo Chemical5.3.1 Sanyo Chemical基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.3.2 Sanyo Chemical耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.3.3 Sanyo Chemical耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.3.4 Sanyo Chemical公司简介及主要业务5.3.5 Sanyo Chemical企业最新动态5.4 Croda5.4.1 Croda基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.4.2 Croda耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.4.3 Croda耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.4.4 Croda公司简介及主要业务5.4.5 Croda企业最新动态5.5 Solvay5.5.1 Solvay基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.5.2 Solvay耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.5.3 Solvay耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.5.4 Solvay公司简介及主要业务5.5.5 Solvay企业最新动态5.6 Dow5.6.1 Dow基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.6.2 Dow耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.6.3 Dow耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.6.4 Dow公司简介及主要业务5.6.5 Dow企业最新动态5.7 GYC Group5.7.1 GYC Group基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.7.2 GYC Group耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.7.3 GYC Group耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.7.4 GYC Group公司简介及主要业务5.7.5 GYC Group企业最新动态5.8 Tosaf5.8.1 Tosaf基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.8.2 Tosaf耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.8.3 Tosaf耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.8.4 Tosaf公司简介及主要业务5.8.5 Tosaf企业最新动态5.9 Evonik5.9.1 Evonik基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.9.2 Evonik耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.9.3 Evonik耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.9.4 Evonik公司简介及主要业务5.9.5 Evonik企业最新动态5.10 KAO Group5.10.1 KAO Group基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.10.2 KAO Group耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.10.3 KAO Group耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.10.4 KAO Group公司简介及主要业务5.10.5 KAO Group企业最新动态5.11 Palsgaard5.11.1 Palsgaard基本信息、耐久抗静电剂生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位5.11.2 Palsgaard耐久抗静电剂产品规格、参数及市场应用5.11.3 Palsgaard耐久抗静电剂销量、收入、价格及毛利率(2017-2022)5.11.4 Palsgaard公司简介及主要业务5.11.5 Palsgaard企业最新动态6 不同产品类型耐久抗静电剂分析6.1 全球不同产品类型耐久抗静电剂销量(2017-2028)6.1.1 全球不同产品类型耐久抗静电剂销量及市场份额(2017-2022)6.1.2 全球不同产品类型耐久抗静电剂销量预测(2023-2028)6.2 全球不同产品类型耐久抗静电剂收入(2017-2028)6.2.1 全球不同产品类型耐久抗静电剂收入及市场份额(2017-2022)6.2.2 全球不同产品类型耐久抗静电剂收入预测(2023-2028)6.3 全球不同产品类型耐久抗静电剂价格走势(2017-2028)7 不同应用耐久抗静电剂分析7.1 全球不同应用耐久抗静电剂销量(2017-2028)7.1.1 全球不同应用耐久抗静电剂销量及市场份额(2017-2022)7.1.2 全球不同应用耐久抗静电剂销量预测(2023-2028)7.2 全球不同应用耐久抗静电剂收入(2017-2028)7.2.1 全球不同应用耐久抗静电剂收入及市场份额(2017-2022)7.2.2 全球不同应用耐久抗静电剂收入预测(2023-2028)7.3 全球不同应用耐久抗静电剂价格走势(2017-2028)8 上游原料及下游市场分析8.1 耐久抗静电剂产业链分析8.2 耐久抗静电剂产业上游供应分析8.2.1 上游原料供给状况8.2.2 原料供应商及联系方式8.3 耐久抗静电剂下游典型客户8.4 耐久抗静电剂销售渠道分析9 行业发展机遇和风险分析9.1 耐久抗静电剂行业发展机遇及主要驱动因素9.2 耐久抗静电剂行业发展面临的风险9.3 耐久抗静电剂行业政策分析9.4 耐久抗静电剂中国企业SWOT分析10 研究成果及结论11 附录11.1 研究方法11.2 数据来源11.2.1 二手信息来源11.2.2 一手信息来源11.3 数据交互验证11.4 免责声明。
抗静电剂的研究现状及发展1.静电的危害静电是一种处于静止状态的电荷。
一般来说,静电会在正当两个物体的解出与分离、摩擦、变形以及离子附着等情况下产生。
静电的危害有很多,但大致可以分为两种。
1.1 静电的第一类危害静电的第一类危害来源于带电体的相互作用。
飞机机体与空气、灰尘、水蒸气等微粒摩擦时会使飞机带电。
若不及时采取措施,飞机的无线电设备将会失灵。
在印刷厂静电会使纸张粘合,极难分开,给印刷带来麻烦。
静电也很容易吸附灰尘和油污造成产品污染。
1.2 静电的第二类危害第二类危害是指由于静电火花点燃易燃物发生爆炸。
平时静电产生的火花对人体基本无害,可是在空气中充满易燃气体和粉尘时,电火花引发威力巨大的爆炸。
例如,手术台上,麻醉剂主要成分为乙醚,静电火花会引起麻醉剂的爆炸,伤害医生和病人;在煤矿,则会引起瓦斯爆炸,会导致工人死伤,矿井报废。
2 抗静电剂的定义抗静电剂是一类添加在树脂或涂布于高分子材料表面以防止或消散静电荷产生的化学添加剂。
抗静电剂自身没有自由活动的电子,属于表面活性剂范畴,它通过离子化基团或极性基团传导或吸湿作用,构成泄露电荷通道,达到抗静电的目的。
[1]3 抗静电剂的作用机理常用的抗静电的方法有两种,第一种是增加产品的润滑性,防止静电荷产生,第二种是加快静电荷的泄露。
因此抗静电剂的使用方法也有两种,一种是涂刷、喷洒在产品表面,另一种是添加到生产材料的内部。
这两种使用方法都可以提高材料的电导率,并且对应着两种作用机理。
3.1 外部抗静电剂的作用机理通过键与空气中的水分子结合,抗静电剂的亲水基在塑料表面形成一个单分子导电膜,能够降低表面电阻,加快电荷的泄露。
摩擦间隙中的介电常数高于空气中的介电常数,使电场变弱,从而导致产生的电荷减少。
3.2 内部抗静电剂的作用机理在树脂中添加足够量的抗静电剂时,树脂表面会形成一层稠密的排列,亲水基向着空气一侧形成导电层,表面浓度高于内部。
加工时,由于外界的作用可以使树脂表面的抗静电剂分子缺损,抗静电性能下降,但与此同时,树脂内部的抗静电剂会不断渗出到表面,向表面迁移,补充缺损的抗静电剂分子的导电层并且形成水吸附层,通过吸附层使电导率提高。
另外抗静电剂的迁移性与树脂的相容性有密切关系,相容性小的抗静电剂迁移速度大。
如果不相容,那么抗静电剂就会很快从树脂中渗出,破坏产品的表面。
因此抗静电剂与树脂应有适度的相容性。
4 抗静电剂的分类根据抗静电剂的化学组成结构,可分为导电填料类抗静电剂和表面活性剂型抗静电剂两种。
对于表面活性剂型的抗静电剂,按表面活性剂的分类方法又可以分为阳离子型、阴离子型、两性离子型和非离子型。
4.1 表面活性剂型抗静电剂4.1.1 阳离子型抗静电剂主要包括各种铵盐、季铵盐等,其中季铵盐比较重要。
阳离子抗静电剂对高分子材料的附着力强,作为外部抗静电剂使用性能优良,但季铵盐耐热性差,容易发生热分解。
具有代表性的季铵盐抗静电剂的品种有硬脂酰胺丙基-β-羟乙基-二甲基硝酸铵。
4.1.2 阴离子型抗静电剂主要包括烷基磺酸盐、高级脂肪酸盐、硫酸盐、羧酸盐、磷酸衍生物和聚合型阴离子抗静电剂,应用于化纤油剂、油品的抗静电。
代表性品种有二月桂基磷酸酯钠盐。
4.1.3两性离子型抗静电剂主要包括季胺内盐和烷基氨基酸等,在一定条件下可分别起到阳离子型和阴离子型抗静电剂的作用,在一狭窄的PH值范围内于等电点处形成内盐。
它们可以互相伍使用,也就是说两性型抗静电剂可以和阳离子型或阴离子型配伍。
4.1.4 非离子型抗静电剂这类抗静电剂本身不带电荷而且极性很小。
主要包括多元醇脂肪酸酯、聚乙二醇酯或醛类、脂肪酸烷醇酰胺等化合物。
4.2 导电填料类抗静电剂主要包括导电炭黑,炭纤维,金属及金属氧化物等。
如将炭黑、炭纤维掺到高分子材料中可以得到抗静电性和抗静电持续性的材料,而且没有渗出和起霜的问题。
5 抗静电剂的应用抗静电剂的应用,按使用方法分可分为内部用和外部用,按在使用方向分主要是高分子材料上的应用。
5.1 外部用抗静电剂的应用外部抗静电剂在使用时,一般要求溶液的浓度小,浓度过高发粘也易吸尘。
同时,为了使抗静电效果持久,常在溶液中添加适量对于聚合物有浸融作用的溶剂。
塑料用的外部抗静电剂常使用附着力强、效果好的阳离子型和两性离子型的表面活性剂,很少使用阴离子型和非离子型的;而纤维用的外部抗静电剂则采用阴、阳离子型和非离子型。
一个理想的外部抗静电剂应满足以下基本要求:(1)与树脂结合性好;(2)在干燥寒冷的条件下抗静电效果依旧较好;(3)能在溶剂中溶解;(4)不破坏产品表面(5)无毒廉价。
5.2 内部用抗静电剂的应用目前,纤维多用外部抗静电剂,而塑料制品则采用内部抗静电剂者较多。
内部抗静电剂耐洗涤,耐磨,耐热,抗静电的效果比较持久,因而大量用以塑料加工中,其中聚乙烯与聚丙烯的用量最大,其次是苯乙烯类和氯乙烯树脂。
虽然抗静电剂需要在有水分存在的情况下发挥最好的效果,但在塑料加工和成型的过程中往往不希望有水存在,因此在加工成型前应尽可能除去抗静电剂的水分,并进行充分的干燥。
理想的内部抗静电剂应该满足以下几个要求:(1)与材料相容性比较好;(2)耐高温,加工中不分解;(3)不破坏原有材料的性能;(4)能与其它添加剂混合使用;(5)廉价无毒。
5.3 塑料用抗静电剂塑料虽然导电性差,但是接触或摩擦就会起静电,所以必须添加抗静电剂使表面电阻率降低。
广泛应运的地方,如医疗器械、电子仪器的塑料外壳等。
5.4 纤维用抗静电剂合成纤维的电阻率极大,摩擦产生静电就会吸附灰尘。
而合成纤维主要用于服装生产,带灰尘的纤维极大影响产品质量。
5.5 涂料用抗静电剂这类抗静电剂主要运用于航空、油管、汽车等领域其特点是效果迅速、优良、而且易溶于水、乙醇等溶剂中。
5.6 橡胶用抗静电剂橡胶中往往添加炭黑,加入炭黑可以使橡胶的抗静电性提高。
但是橡胶用的抗静电剂并不多。
5.7 油品用抗静电剂这类抗静电剂具备良好的抗静电的性能而且不溶于水,无乳化性,低温溶解性好。
例如油酸三乙醇胺盐。
5.8 纸用抗静电剂这类抗静电剂使用方法是采用表面施胶的办法单独涂布或与之配成的涂料一同涂布,再超级压光。
代表抗静电剂有聚氧乙烯基醚磷酸酯盐。
6 新型抗静电剂6.1 高分子永久型抗静电剂所谓的永久性型抗静电剂即高分子抗静电剂,属于亲水性聚合物,是一类新型抗静电剂在制品表层永久型抗静电剂的分布主要是呈筋状或微细的层状,但在中心部分分布基本是球状,即芯壳结构,并以此作为泄露静电荷的通路。
6.2 钛酸钾晶须钛酸钾晶须具有稳定的化学性质、优异的隔热性、耐磨性、红外反射率高。
其力学性能远优于玻璃纤维、碳纤维。
对其表面进行导电处理可得到导电性钛酸钾纤维,用于各种导电塑料制品,例如打印机、复印机中的零部件。
6.3 纳米石墨石墨具有优良的导电和导热性,利用纳米技术制备纳米石墨的微片与树脂基体复合的抗静电材料,既具有良好的电性能又具有优异的力学性能。
7 国内外抗静电剂最新进展高分子型抗静电剂是目前国际上研究的重点,然而并没有得到广泛应用,国外已经商品化的高分子型抗静电剂并不少见。
日本旭化成工业公司以聚乙二醇聚酰胺作为永久抗静电剂。
日本油墨公司采用聚二环氧甘油醚乙二醇,并添加碱金属或碱土金属作为永久抗静电剂。
国内能够商品化的抗静电剂比较少,高分子型就更少了。
其中研究开发抗静电剂有名的单位有杭州市化工研究所、上海助剂厂、山西省化工研究所等。
代表产品有封端型水系聚氨酯抗静电剂。
总体来说,国内抗静电剂的研究还处于发展阶段,与发达国家还有一定的差距。
所以要在现有的抗静电剂的研究基础上加快新品种、新技术的研究进程,开发性能优异用途广泛的抗静电剂才能满足我国各行各业的发展。
8 抗静电剂的发展趋势光电技术的发展对抗静电剂的发展提出了新的要求,除了具有抗静电性外,应该还有较好的力学性能。
近年来一些刺激性大、含毒的有害溶剂正在被安全卫生、低毒或无毒的产品取代,同时国外在抗静电剂领域正在积极研究高分子永久型产品,这类产品抗静电性能永久,且基本无毒,没有表面析出,因此不会造成表面污染,是今后抗静电剂领域研究的热点。
由于塑料抗静电剂与塑料一起加工温度较高,很多抗静电剂会分解产生有害气体,为了解决这个问题,必须研制高耐热的抗静电剂品种。
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