عند إضافة هذا النوع من العوامل المضادة للكهرباء الساكنة إلى الماء، يتم إدخال المجموعة المحبة للماء في جزيء العامل المضاد للكهرباء الساكنة في الماء، بينما تمتد المجموعة المحبة للدهون في الهواء.
1. آلية عمل العوامل المضادة للكهرباء الساكنة المغلفة خارجيا
عند إضافة هذا النوع من المادة المضادة للكهرباء الساكنة إلى الماء، يتم إدخال المجموعة المحبة للماء في جزيء العامل المضاد للكهرباء الساكنة في الماء، وتمتد المجموعة المحبة للدهون في الهواء. عندما يتم تشريب مادة البوليمر بهذا المحلول، سيتم امتصاص المجموعات المحبة للدهون الموجودة في جزيئات العامل المضاد للكهرباء الساكنة على سطح المادة. بعد التشريب، يتم تجفيفه ويصبح سطح مادة البوليمر بعد إزالة الرطوبة مضادًا للكهرباء الساكنة.
يتم ترتيب المجموعات المحبة للماء في جزيئات العامل باتجاه جانب الهواء، والتي يمكن أن تمتص الرطوبة البيئية بسهولة، أو تتحد مع الرطوبة الموجودة في الهواء من خلال روابط الهيدروجين لتشكيل طبقة موصلة لجزيء واحد، مما يسمح للشحنة الكهروستاتيكية المتولدة بالتسرب بسرعة لتحقيق ذلك. أغراض الاستاتيكيه. .
2. آلية عمل المواد المضادة للكهرباء الساكنة المختلطة داخليًا
أثناء عملية صب مواد البوليمر، إذا كانت تحتوي على تركيز كافٍ من عامل مضاد للكهرباء الساكنة، وعندما يكون الخليط في حالة منصهرة، فإن جزيئات العامل المضاد للكهرباء الساكنة ستشكل الاتجاه الأكثر كثافة عند السطح البيني بين الراتنج والهواء أو الراتنج والمعادن (الآلات أو العفن) الترتيب، حيث تمتد المجموعة المحبة للدهون إلى داخل الراتنج وتمتد المجموعة المحبة للماء إلى الراتنج
خارجي. بعد معالجة الراتنج، تصطف المجموعات المحبة للماء الموجودة على جزيئات العامل المضاد للكهرباء الساكنة باتجاه جانب الهواء، لتشكل طبقة موصلة أحادية الجزيء. أثناء المعالجة والاستخدام، سيؤدي التمدد والفرك والغسيل إلى فقدان الطبقة الجزيئية للعامل المضاد للكهرباء الساكنة على سطح المادة، كما سينخفض الأداء المضاد للكهرباء الساكنة أيضًا. وهو يختلف عن العامل الاستاتيكي المطبق خارجيًا. بعد فترة من الوقت، ستستمر جزيئات العامل المضاد للكهرباء الساكنة الموجودة داخل المادة في الهجرة إلى السطح، مما يسمح للأجزاء المعيبة بالتعافي وإظهار التأثير المضاد للكهرباء الساكنة مرة أخرى. نظرًا لأن النوعين المذكورين أعلاه من العوامل المضادة للكهرباء الساكنة يحققان أغراضًا مضادة للكهرباء الساكنة عن طريق امتصاص الرطوبة البيئية وتقليل مقاومة سطح المواد، فإنهما يعتمدان بشكل كبير على الرطوبة البيئية. من الواضح أنه كلما ارتفعت الرطوبة المحيطة، كلما كان امتصاص الماء لجزيئات العامل المضاد للكهرباء الاستاتيكية أقوى، وكلما كان الأداء المضاد للكهرباء الاستاتيكية أكثر أهمية.
3. آلية عمل البوليمر عامل الاستاتيكيه الدائم
العوامل الجزيئية الدائمة المضادة للكهرباء الساكنة هي نوع جديد من العوامل المضادة للكهرباء الساكنة والبوليمرات المحبة للماء التي تم بحثها وتطويرها في السنوات الأخيرة. عندما يتم مزجها مع مصفوفة بوليمر، من ناحية، بسبب الحركة القوية لسلاسلها الجزيئية، يمكن للبروتونات التحرك بسهولة بين الجزيئات وتوصيل وإطلاق الشحنة الكهروستاتيكية المتولدة من خلال التوصيل الأيوني؛ ومن ناحية أخرى، يتم تحقيق القدرة الاستاتيكية من خلال انعكاسها في شكل خاص مشتت. تظهر الأبحاث أن العامل الاستاتيكي الدائم الجزيئي يتم توزيعه بشكل أساسي في طبقات أو أوتار دقيقة على سطح المنتج لتشكيل طبقة سطحية موصلة، ويتم توزيعه بشكل كروي تقريبًا في المركز، مما يشكل ما يسمى "بنية القشرة الأساسية". تسرب شحنة ثابتة في المسار. نظرًا لأن العامل الاستاتيكي الدائم الجزيئي يحقق التأثير الاستاتيكي عن طريق تقليل مقاومة حجم المادة ولا يعتمد بشكل كامل على امتصاص الماء السطحي، فهو أقل تأثرًا نسبيًا برطوبة البيئة.





