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静电是我们在EXAIR经常谈论的话题。
当原子从其外壳获得或失去电子时,它会变得电不平衡。材料获得或失去电子的倾向在称为摩擦电系列的列表上“排名”。静电有几种不同的产生方式:接触静电累积,脱离静电累积和摩擦静电累积。
当一种材料彼此接触并且这两个表面彼此分离时,就会产生分离静电。在分离过程中,并非所有的电子都能够返回其原始分子。当电子按照摩擦电系列从一个物体转移到另一个物体时,这会产生瞬时静电荷。由于在大多数拆卸静态堆积情况下表面积较大,因此生成的静电量通常远远大于接触静态堆积。
当材料与辊分离时,会出现最常见的分离静态堆积类型之一。这通常以较高的速度发生,并且在辊的整个宽度上较大的表面积是静态堆积的理想情况。这种电荷会导致材料粘附在其自身上而不能正确地从纸卷上掉下来,从而在生产线上产生问题。这也可能给操作员带来痛苦的冲击,这不仅带来安全隐患,而且对生产率和士气产生负面影响。
我最近与一位客户合作,该客户需要一种解决方案,以将静电物从卷筒上移到他们的工作台上后将其移除。客户生产军用的各种服装和设备。如果穿戴者暴露于战场上常见的火灾,爆炸等环境中,则其战斗服中使用的一种材料可防止传热。这种材料是轻质的,但是表面上的涂层在展开时会产生大量的静电。这为他们提出了两个单独的问题。当卡纸时,必须停止机器以固定卷纸。修复卡纸时,操作员必须抓住材料并将其手动送回到卷筒上。
解决的办法是在卷取时安装一台42英寸Gen4 超级离子风刀吹向卷筒。超级离子气刀的正负离子中和了物料表面的电荷,并阻止了物料阻塞。该客户估计,由于不需停机,产量增加了将近20%。由于必须修复后续的卡纸而引起的冲击也停止了。
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