Lorsque ce type d'agent antistatique est ajouté à l'eau, le groupe hydrophile de la molécule de l'agent antistatique est inséré dans l'eau, tandis que le groupe lipophile s'étire dans l'air.
1. Le mécanisme d'action des agents antistatiques enrobés extérieurement
Lorsque ce type d'antistatique est ajouté à l'eau, le groupe hydrophile de la molécule d'agent antistatique est inséré dans l'eau et le groupe lipophile s'étire dans l'air. Lorsque le matériau polymère est imprégné de cette solution, les groupes lipophiles des molécules d'agent antistatique seront adsorbés à la surface du matériau. Après imprégnation, il est séché et la surface du matériau polymère après élimination de l'humidité est antistatique.
Les groupes hydrophiles dans les molécules d'agent sont disposés vers le côté air, ce qui peut facilement absorber l'humidité de l'environnement, ou se combiner avec l'humidité de l'air via des liaisons hydrogène pour former une couche conductrice monomoléculaire, permettant à la charge électrostatique générée de s'échapper rapidement pour atteindre fins antistatiques. .
2. Le mécanisme d'action des agents antistatiques mélangés en interne aux tensioactifs
Pendant le processus de moulage de matériaux polymères, s'il contient une concentration suffisante d'agent antistatique, lorsque le mélange est à l'état fondu, les molécules d'agent antistatique formeront l'orientation la plus dense à l'interface entre la résine et l'air ou la résine et le métal (machines ou moule) Arrangement dans lequel le groupe lipophile s'étend vers l'intérieur de la résine et le groupe hydrophile s'étend vers la résine
externe. Une fois la résine durcie, les groupes hydrophiles sur les molécules d'agent antistatique sont alignés vers le côté air, formant une couche conductrice monomoléculaire. Pendant le traitement et l'utilisation, l'étirement, le frottement et le lavage entraîneront la perte de la couche moléculaire de l'agent antistatique sur la surface du matériau, et les performances antistatiques diminueront également. Il est différent de l'agent antistatique appliqué en externe. Après un certain temps, les molécules d'agent antistatique à l'intérieur du matériau continueront à migrer vers la surface, permettant aux pièces défectueuses de récupérer et de montrer à nouveau l'effet antistatique. Étant donné que les deux types d’agents antistatiques ci-dessus atteignent des objectifs antistatiques en absorbant l’humidité ambiante et en réduisant la résistivité superficielle des matériaux, ils dépendent fortement de l’humidité ambiante. Évidemment, plus l’humidité ambiante est élevée, plus l’absorption d’eau des molécules d’agent antistatique est forte et plus les performances antistatiques sont importantes.
3. Le mécanisme d'action de l'agent antistatique permanent polymère
Les agents antistatiques moléculaires permanents sont un nouveau type d'agents antistatiques et de polymères hydrophiles qui ont fait l'objet de recherches et de développements ces dernières années. Lorsqu'ils sont mélangés à une matrice polymère, d'une part, en raison de la forte mobilité de ses chaînes moléculaires, les protons peuvent se déplacer facilement entre les molécules et conduire et libérer la charge électrostatique générée par conduction ionique ; d'autre part, la capacité antistatique est obtenue grâce à sa réflexion sous une forme dispersée spéciale. La recherche montre que l'agent antistatique moléculaire permanent est principalement distribué en fines couches ou tendons sur la surface du produit pour former une couche superficielle conductrice, et est distribué presque sphérique au centre, formant ce qu'on appelle une « structure noyau-coquille ». Fuite de charge statique dans le chemin. Étant donné que l'agent antistatique moléculaire permanent obtient l'effet antistatique en réduisant la résistivité volumique du matériau et ne repose pas entièrement sur l'absorption de l'eau de surface, il est relativement moins affecté par l'humidité de l'environnement.





