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Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd
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Hauptprodukte:

instrumentb2b>Lösung>Infrarot-Spektrometrie-Studie des polaren Prozesses und der Leistung von Polypropylen-Schmelzspritzen, dem Hauptmaterial in der Maske
Lösung

Tianjin Nengpu Technology Co., Ltd

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    info@np17.cn

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    15802289629

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    Huayuan Industriepark, Binhai New District, Tianjin, Haitai Innovation Road 2, Huading New District 1, Gebäude 3, Tür 1, 10. Etage

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Die Verbreitung kleiner Partikel stellt eine große Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, und die Verwendung von Luftfiltermaterialien ist derzeit ein wichtiges Mittel zur Lösung dieses Problems. Luftfiltermaterialien spielen daher eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Menschen. Polypropylen Schmelzspritz nicht gewebte Materialien wurden in der medizinischen Gesundheit und Gesundheitsschutz sowie Luftreinigungsfilter, wie PM2.5-Masken, medizinische Einweg-Masken und HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter) Material. Normalerweise wird die Filtrationseffizienz des Materials reduziert und die Faserdichte verbessert, aber der Filtrationswiderstand des Materials wird erheblich verbessert.

Im Forschungs- und Entwicklungsprozess von Luftfiltermaterialien waren der Filterwiderstand und die Filtereffizienz immer ein Widerspruch. Als Luftfiltermaterial muss die Beziehung zwischen den beiden ausgewogen werden. Die stationäre Behandlung kann den Widerspruch zwischen dem Filterwiderstand und der Filtereffizienz gut lösen, so dass das Filtermaterial eine hohe Effizienz und einen geringen Widerstand hat. Das elektrisch geladene Fasernetz nach der polaren Behandlung kann Submikropartikel in der Luft effektiv filtern und die Verbreitung von Partikeln reduzieren, die in die Lunge eindringen können.

Die Polypropylen-Schmelze-Spritz-Pol-Filtermaterial für die Scan-Elektronenmikroskop, Infrarot-Spektrumspektrum-Test, Röntgen-Photoelektronen-Spektrumspektrum-Test, Atmungsfähigkeit und andere Tests, um die Auswirkungen der Coronaladung auf Polypropylen-Schmelze-Spritz-Material zu analysieren, um die Grundlage für die Suche nach Methoden zur Verbesserung der Pol-Wirkung zu legen. Durch die Erstellung eines BP-Modells für künstliche neuronale Netzwerke werden die Korrelationen zwischen Prozessparametern und polaren Effekten analysiert und die Leistung anhand der Parameter vorhergesagt.

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

Energy Spectrometer iCAN9 Fourier-Transformation-Infrarot-Spektrometer für Masken Hauptmaterial Polypropylen Schmelze Spritz Infrarot-Spektrum-Test (FTIR):

Die Infrarot-Spektrometrie (IR) hat einen Wellenzahlbereich von etwa 12.800-10 cm-l oder ist je nach Wellenlänge in drei Bereiche unterteilt: naher Infrarot (0,75-2,5 μm), mittlerer Infrarot (2,5-25 μm) und ferner Infrarot (25-1000 μm). Das Infrarotspektrum ist ein molekulares Vibrationsabsorptionsspektrum, das die Moleküle der Substanz zur Absorption von Infrarotstrahlung verwendet, um ein Infrarotspektrum zu erhalten, das der molekularen Struktur entspricht. Die Infrarot-Spektroanalyse ist ein wichtiges Mittel zur Untersuchung der Beziehung zwischen der molekularen Struktur einer Substanz und der Infrarot-Absorption und kann effektiv für die Analyse der molekularen Struktur angewendet werden. Es ist eines der grundlegenden Mittel für die Charakterisierung von Polymeren und die Studie der strukturellen Eigenschaften. Die Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometrie (FTIR) ist eine spektrale Technik, die auf der Theorie der molekularen Vibrationen und Rotationen basiert. Diese Methode ermöglicht es, mit dem iCAN9 Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer die charakteristische Frequenz der chemischen Bindungen oder Gruppen zu liefern, die die charakteristische Frequenz der molekularen Gruppen (4000-1333 cm-1) und den Infrarot-Fingerabdruck (133-650 cm-1) nutzen, um qualitative und quantitative Analysen von organischen und anorganischen Verbindungen durchzuführen, um ihre molekulare Struktur zu bestimmen. Dieses Experiment analysiert die molekulare Strukturveränderung vor und nach der Polypropylenschmelzspritzung nicht gewebter Stoffe mit einem Fourier-Transformationsinfrarot-Spektrometer

Chemisierung, im Gegensatz zu den Auswirkungen der Korona-Hochspannungsladung auf die Schmelzspritzstruktur des nicht gewebten Gewebes. Testbedingungen: Proben auf der Prüfplatte 32 Mal scannen, Scanbereich von 4000 ~ 650 cemr, mit der Methode des Einzelpunkt-ZnSe-Kristalls getestet.

Infrarot-Spektralspektrometer mit Fourier-Transformation iCAN9 zur Infrarot-Spektralanalyse vor und nach der Position des Hauptmaterials Polypropylenschmelzspritzes:

1.Geräte und Zubehör

Geräte:

iCAN9Fourier-Infrarot-Spektrometer

Anhang:

ATRAusfalldämpfung Vollreflexion Anhänge:

ATRVollreflexionsdämpfungszubehör (ZnSeKristalle, Einzelreflexe,45°Eintritt)

2.Testbedingungen

Testmodus: Vollreflexionsdämpfung

Wellenlängenbereich:4000 ~ 650cm-1

Auflösung:4cm-1

Anzahl der Scans:32Mal

3.Testmethoden

ATRVollreflexionsverfahren:

Fixieren Sie die Probe inATRTesten der Kristalloberfläche des Zubehörs

Die Abbildung zeigt das Infrarot-Spektrum des Polypropylenmaterials vor und hinter den Polen. Aus der Abbildung kann man sehen, dass das Infrarot-Spektrum des unbehandelten Polypropylenmaterials neben der CH2-Biegeschwingung bei 1456 cm-1 auch ein starkes CH3-Biegeschwingungsspektrum bei 1375 cm-1 erscheint, CH3- und CH-Dehnungsschwingungen mit der Dehnungsschwingung von CH2 überlagert werden, die in 2837-2949 cm-1 erscheint. Bei 972 und 1167 cm-1 sind die charakteristischen Spitzen von [CHCH(CH3)]n auftreten, und bei 841 und 997 cm-1 gibt es eine Reihe von kristallisierten Harmonien. Die Infrarot-Spektrographie des Materials nach der Polarität ist die gleiche wie der unbehandelte Charakteristikspitze und hat sich nicht an der Absorptionsposition verändert, was darauf hindeutet, dass die Polaritätsbehandlung die interne Makromolekularkettenstruktur des Polypropylenmaterials nicht verändert hat.