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Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd
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instrumentb2b>.Solución>.Estudio sobre el proceso y las propiedades de la tela fundida de polipropileno, el principal material en la máscara, por espectrometría infrarroja
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La propagación de partículas finas representa una gran amenaza para la salud humana, y el uso de materiales filtrantes de aire es un medio importante para resolver este problema en la actualidad. Por lo tanto, los materiales de filtración de aire juegan un papel importante en la vida diaria de las personas. Los materiales no tejidos fundidos de polipropileno se han utilizado ampliamente en el campo de la protección médica y sanitaria y en filtros de purificación de aire, como máscaras pm2.5, máscaras médicas desechables y HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter) Materiales. Por lo general, para mejorar la eficiencia de filtración del material, reducirá la finura de la fibra y aumentará la densidad de la fibra, pero la resistencia de filtración del material aumentará considerablemente.

En el proceso de investigación y desarrollo de materiales de filtración de aire, la resistencia a la filtración y la eficiencia de la filtración siempre han sido contradicciones. Como material de filtración de aire, es necesario equilibrar la relación entre los dos. El tratamiento electrópico puede resolver bien la contradicción entre la resistencia a la filtración y la eficiencia de la filtración, haciendo que el material filtrante tenga una capacidad de filtración más * de alta eficiencia y baja resistencia. La red de fibra fundida cargada después del tratamiento electrópico puede filtrar eficazmente las partículas submicron en el aire y reducir la propagación de partículas pulmonares.

Los materiales filtrantes de polipropileno derretido se prueban mediante microscopía electrónica de barrido, prueba de espectro infrarrojo, prueba de espectro fotoelectrónico de rayos X y prueba de transpirabilidad, respectivamente, para analizar el impacto de la carga de Corona en los materiales derretidos de polipropileno y sentar las bases para encontrar formas de mejorar el efecto de derretimiento en el futuro. Al establecer el modelo de red neuronal artificial bp, se analiza la correlación entre los parámetros del proceso y el efecto electrógeno, y se predice el rendimiento a través de los parámetros.

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

Prueba de espectro infrarrojo de tela fundida de polipropileno (ftir), el material principal de la máscara, por el espectrómetro infrarrojo de transformación de Ft ican9 de espectro de energía:

El rango de número de ondas del espectro infrarrojo (ir) es de aproximadamente 12.800 - l0 CM - l, o se divide en tres regiones: infrarrojo cercano (0,75 - 2,5 micras), infrarrojo medio (2,5 - 25 micras) y infrarrojo lejano (25 - 1000 micras) según la longitud de onda. El espectro infrarrojo es un espectro de absorción de vibración molecular, que utiliza la absorción de radiación infrarroja por moléculas de materia para obtener el espectro infrarrojo correspondiente a la estructura molecular. El análisis espectral infrarrojo es un medio importante para estudiar la relación entre la estructura molecular de la materia y la absorción infrarroja, que se puede aplicar eficazmente al análisis de la estructura molecular. Es uno de los medios básicos para la caracterización de polímeros y la investigación de propiedades estructurales. La espectrometría infrarroja de transformación de infrarrojo (ftir) es una técnica espectral basada en la teoría de la Vibración molecular y la rotación. este método puede proporcionar la frecuencia característica de los enlaces químicos o grupos utilizando el espectrómetro infrarrojo de transformación de infrarrojo ican9 del espectro de energía. la frecuencia característica de los grupos moleculares (4000 - 1333 CM - 1) y la "huella dactilar" infrarroja (133 - 650 CM - 1) pueden analizar cualitativamente y cuantitativamente compuestos orgánicos e inorgánicos para determinar su estructura molecular. Este experimento utiliza un espectrómetro infrarrojo de transformación de Ft para analizar los cambios estructurales moleculares de los tejidos no tejidos fundidos de polipropileno antes y después de la implantación.

Se compara la influencia de la carga de alta tensión de la Corona en la estructura de los tejidos no tejidos fundidos. Condiciones de prueba: las muestras se escanean 32 veces envueltas en una placa de prueba, con un rango de escaneo de 4000 a 650 cemr, y se prueban con el método de cristal ZnSe de un solo punto.

Análisis del espectro infrarrojo de la tela fundida de polipropileno, el principal material de la máscara, antes y después de la colocación en el polo por el espectrómetro infrarrojo de transformación de infrarrojo ican9:

1.Instrumentos y accesorios

Instrumentos:

iCAN9Espectrómetro infrarrojo de Ft

Anexo:

ATRAnexo del método de reflexión total atenuada:

ATRAnexo de reflexión total atenuada..ZnSeCristal, reflexión única,45 °Incidencia)

2.Condiciones de prueba

Modo de prueba: reflejo total atenuado

Rango de longitud de onda:4000 ~ 650cm-1

Resolución:4 cm-1

Número de escaneos:32vez

3.Método de prueba

ATRMétodo de reflexión total atenuada:

Fijar la muestra a medir enATRLa superficie cristalina del accesorio se puede probar.

La imagen muestra el espectro infrarrojo del material de polipropileno antes y después de la implantación. A partir de la imagen, se puede ver que el espectro infrarrojo del material de polipropileno no tratado, además de la vibración de flexión de ch2 en 1456 CM - 1, también hay una fuerte banda espectral de vibración de flexión de ch3 que aparece en 1375 CM - 1, y la vibración telescópica de ch3 y Ch se superpone a la vibración telescópica de ch2, que aparece en múltiples picos de 2837 - 2949cm - 1. En 972 y 1167 CM - 1 aparecen los picos característicos de [chch (ch3)] n, y también hay una serie de bandas armónicas relacionadas con la cristalización en 841 y 997 CM - 1, entre otros. Por su parte, el espectro infrarrojo del material después de la implantación es el mismo que el pico característico no tratado, y no hay cambios en el desplazamiento de la posición de absorción de luz, lo que indica que el tratamiento de la implantación no ha cambiado la estructura interna de la cadena macromolecular del material de polipropileno.