Определение влияния волокон Bekinox на удельное поверхностное электрическое сопротивление тканей

Бесплатный доступ

Объект исследований - антистатические ткани, содержащие в своем составе стальные волокна Bekinox. Цель работы - определение минимального количества волокон Bekinox в ткани, обеспечивающего заданный уровень антистатических свойств, для последующего учета полученной информации при разработке методики проектирования тканей специального назначения. В результате статистической обработки экспериментальных данных построена математическая модель, описывающая зависимость удельного поверхностного электрического сопротивления тканей от процентного содержания в их структуре стальных волокон Bekinox в диапазоне от 0 до 1 %. Установлено, что отклонение фактического значения удельного электрического сопротивления тканей от расчетного не превышает 1 порядка независимо от расположения в их структуре антистатических нитей. На основании анализа полученной модели и требований, предъявляемых к антистатическим тканям, разработаны рекомендации по их проектированию.

Еще

Проектирование тканей, удельное поверхностное электрическое сопротивление, антистатическая ткань, волокно bekinox

Короткий адрес: https://sciup.org/142231623

IDR: 142231623   |   DOI: 10.24412/2079-7958-2021-2-73-80

Список литературы Определение влияния волокон Bekinox на удельное поверхностное электрическое сопротивление тканей

  • ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Общие технические требования, Москва: Стандартинформ, 2009.
  • Антистатическая нить [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vostok.ru/customers/tehnologii/odezhda/1608, дата доступа: 03.10. 2021.
  • Antistatic fibers and yarns for textiles (2021), available at: https://www.bekaert.com/en/products/basic-materials/textile/anti-static-fibers-andyarns-for-textiles (accesed 02.10.2021).
  • Власенко, В. И., Левицкая, Н. Г., Арабули (Ковтун), С. И., Никольский, В. В. (2010), Антистатические свойства тканей для технологической одежды и электростатическая безопасность чистых производственных помещений, Фармацевтическая отрасль, 2010, № 6 (23), С. 78- 81.
  • Vasile, S., Deruck, F., Hertleer, C., De Raeve, A., Ellegiers, T., De Mey, G. (2016), Study of the Contact Resistance of Interlaced Stainless Steel Yarns Embedded in Hybrid Woven Fabrics, AUTEX Research Journal, 2016, pp. 1-7, available at: https://biblio.ugent.be/publication/8520807/file/8520813.pdf.
  • Radulescu, I. R., Surdu, L., Scarlat, R., Constantin, C., Mitu, B., Morari, C., Costea, M. (2021), Modelling the Woven Structures with Inserted Conductive Yarns Coated with Magnetron Plasma and Testing Their Shielding Effectiveness, Textiles, 2021, 1, pp. 4-20.
  • Мedvetski, S. S., Ryklin, D. B., Davidziuk, V. V. (2021), Research of influence of blended yarn structure including stainless steel fibers on its properties, ICTTE 2020. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1031, 2021, 012042.
Еще
Статья научная