• туг
  • туг

Нэхмэлийн даавууны үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд өндөр технологийн өнгөлгөөний технологийг ашиглах

Нэхмэл даавууг хэт ягаан туяа, хатуу ширүүн цаг агаар, бичил биетэн, бактери, өндөр температур, хүчил, шүлт зэрэг химийн бодис, механик элэгдэл зэрэг хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалахын тулд нэхмэлийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд өндөр технологийн өнгөлгөөний технологийг ашиглах; гэх мэт олон улсын функциональ нэхмэлийн ашиг, өндөр нэмүү өртөг нь ихэвчлэн өнгөлгөө хийх замаар хэрэгждэг.

1. Хөөсөөр бүрэх технологи

Сүүлийн үед хөөс бүрэх технологид шинэ дэвшил гарсан.Энэтхэгт хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн судалгаагаар нэхмэлийн материалын халуунд тэсвэртэй байдал нь сүвэрхэг бүтцэд хуримтлагдсан их хэмжээний агаараар голчлон хүрдэг болохыг харуулж байна.Поливинил хлорид (PVC) ба полиуретанаар (PU) бүрсэн нэхмэл эдлэлийн халуунд тэсвэртэй байдлыг сайжруулахын тулд бүрэх найрлагад тодорхой хөөс үүсгэгчийг нэмэхэд л хангалттай.Хөөсрүүлэгч нь PU бүрэхээс илүү үр дүнтэй байдаг.Учир нь хөөс үүсгэгч нь PVC бүрхүүлд илүү үр дүнтэй битүү агаарын давхарга үүсгэж, зэргэлдээх гадаргуугийн дулаан алдагдлыг 10%-15%-иар бууруулдаг.

2. Силикон өнгөлгөөний технологи

Шилдэг силикон бүрээс нь даавууны урагдах эсэргүүцлийг 50% -иас дээш нэмэгдүүлэх боломжтой.Силикон эластомер бүрээс нь уян хатан чанар багатай, уян хатан модуль багатай тул даавуу урагдах үед утаснууд шилжиж, утас боодол үүсгэдэг.Ерөнхий даавууны урагдах хүч нь суналтын бат бэхээс үргэлж бага байдаг.Гэсэн хэдий ч, бүрэх үед утас нь урагдах суналтын цэг дээр хөдөлж, хоёр ба түүнээс дээш утаснууд нь бие биенээ түлхэж, утаснуудын багц үүсгэж, урагдах эсэргүүцлийг ихээхэн сайжруулдаг.

3. Силикон өнгөлгөөний технологи

Бадамлянхуа навчны гадаргуу нь ердийн бичил бүтэцтэй гадаргуу бөгөөд шингэн дусал гадаргууг чийглэхээс сэргийлдэг.Бичил бүтэц нь бадамлянхуа навчны дусал болон гадаргуугийн хооронд агаарыг барих боломжийг олгодог.Бадамлянхуа навч нь байгалийн өөрийгөө цэвэрлэх үйлчилгээтэй бөгөөд энэ нь супер хамгаалалт юм.ХБНГУ-ын Баруун хойд нэхмэлийн судалгааны төв энэ гадаргууг дуурайхын тулд импульсийн хэт ягаан туяаны лазерын боломжийг ашиглаж байна.Шилэн гадаргуу нь импульсийн хэт ягаан туяаны лазераар (өдөөгдөх төлөвийн лазер) фотоник гадаргуугийн боловсруулалтанд өртөж, ердийн микроны түвшний бүтцийг бий болгодог.

Хэрэв хийн эсвэл шингэн идэвхтэй орчинд өөрчлөгдсөн бол фотоник эмчилгээг гидрофобик эсвэл олеофобик өнгөлгөөтэй нэгэн зэрэг хийж болно.Перфлуоро-4-метил-2-пентен байгаа тохиолдолд энэ нь цацраг туяагаар терминалын гидрофобик бүлэгтэй холбогдож болно.Цаашдын судалгааны ажил бол өөрчилсөн эслэгийн гадаргуугийн барзгар байдлыг аль болох сайжруулж, зохих гидрофобик/олеофобик бүлгүүдийг нэгтгэн супер хамгаалалтын гүйцэтгэлийг бий болгох явдал юм.Энэхүү өөрийгөө цэвэрлэх нөлөө, ашиглалтын явцад бага засвар үйлчилгээ хийх онцлог нь өндөр технологийн даавуунд хэрэглэх асар их боломж юм.

4. Силикон өнгөлгөөний технологи

Одоо байгаа бактерийн эсрэг өнгөлгөө нь өргөн цар хүрээтэй бөгөөд түүний үндсэн үйл ажиллагааны горимд: эсийн мембрантай ажиллах, бодисын солилцооны үйл явцад эсвэл үндсэн материалд үйлчилдэг.Ацетальдегид, галоген, хэт исэл зэрэг исэлдүүлэгч бодисууд эхлээд бичил биетний эсийн мембран руу довтолж эсвэл цитоплазм руу нэвтэрч, тэдгээрийн ферментүүд дээр ажилладаг.Өөх тосны спирт нь бичил биетний уургийн бүтцийг эргэлт буцалтгүй задлах коагулянт үүрэг гүйцэтгэдэг.Хитин нь хямд бөгөөд авахад хялбар бактерийн эсрэг бодис юм.Бохь дахь протонжуулсан амин бүлгүүд нь сөрөг цэнэгтэй бактерийн эсийн гадаргуутай холбогдож бактерийг дарангуйлдаг.Галид ба изотриазины хэт исэл зэрэг бусад нэгдлүүд нь нэг чөлөөт электрон агуулдаг тул чөлөөт радикалуудын хувьд маш идэвхтэй байдаг.

Дөрөвдөгчийн аммонийн нэгдлүүд, бигуанаминууд, глюкозаминууд нь тусгай поликатионизм, сүвэрхэг чанар, шингээлтийн шинж чанарыг харуулдаг.Нэхмэлийн утаснуудад хэрэглэхэд эдгээр нянгийн эсрэг химийн бодисууд нь бичил биетний эсийн мембрантай холбогдож, олеофобик полисахаридын бүтцийг эвдэж, эцэст нь эсийн мембран хатгаж, эсийн хагарал үүсгэдэг.Мөнгөний нэгдэл нь түүний цогцолбор нь бичил биетний бодисын солилцооноос сэргийлж чаддаг тул хэрэглэдэг.Гэсэн хэдий ч мөнгө нь эерэг бактериас илүү сөрөг бактерийн эсрэг үр дүнтэй боловч мөөгөнцрийн эсрэг үр дүн багатай байдаг.

5. Силикон өнгөлгөөний технологи

Байгаль орчныг хамгаалах мэдлэг нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хлор агуулсан эсгий эсгий өнгөлгөөний уламжлалт аргуудыг хязгаарлаж, хлоргүй өнгөлгөөний аргаар солих болно.Хлорын бус исэлдэлтийн арга, сийвэнгийн технологи, ферментийн эмчилгээ нь ирээдүйд ноосны эсгийн эсрэг өнгөлгөөний зайлшгүй чиг хандлага юм.

6. Силикон өнгөлгөөний технологи

Одоогийн байдлаар олон үйлдэлт нийлмэл өнгөлгөө нь нэхмэлийн бүтээгдэхүүнийг гүн гүнзгий, өндөр зэрэглэлийн чиглэлд хөгжүүлэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь нэхмэлийн дутагдлыг арилгахаас гадна нэхмэл эдлэлийг олон талт шинж чанартай болгож чаддаг.Олон үйлдэлт нийлмэл өнгөлгөө нь бүтээгдэхүүний зэрэглэл, нэмүү өртөгийг сайжруулахын тулд хоёр ба түүнээс дээш функцийг нэхмэл эдлэл болгон нэгтгэдэг технологи юм.

Энэхүү технологи нь хөвөн, ноос, торго, химийн эслэг, нийлмэл болон холимог даавууг өнгөлгөөний ажилд улам бүр ашиглагдаж байна.

Жишээ нь: үрчлээний эсрэг ба төмөр/ферментгүй угаагч нийлмэл өнгөлгөө, үрчлээний эсрэг ба төмрийн/ бохирдуулагчгүй нийлмэл өнгөлгөө, үрчлээний эсрэг болон индүүгүй/бохирдолгүй нийлмэл өнгөлгөө, ингэснээр даавуунд шинэ функц нэмэгдсэн. үрчлээний эсрэг ба төмрийн бус үндсэн дээр;Усанд сэлэлтийн хувцас, уулын хувцас, подволк зэрэгт ашиглаж болох хэт ягаан туяа, бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй утаснууд;ус нэвтэрдэггүй, чийг нэвчих, бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй утаснууд нь тав тухтай дотуур хувцас хийхэд тохиромжтой;хэт ягаан туяаны эсрэг, хэт улаан туяаны эсрэг, бактерийн эсрэг үйлчилгээтэй (сэрүүн, бактерийн эсрэг) Төрөл) эслэгийг өндөр үзүүлэлттэй спорт хувцас, өдөр тутмын хувцас гэх мэт зориулалтаар ашиглаж болно. Үүний зэрэгцээ наноматериал материалыг цэвэр хөвөн эсвэл нийлмэл өнгөлгөөнд хэрэглэх. хөвөн/химийн эслэгээр холилдсон олон үүрэг бүхий даавуу нь ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага юм.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 11-р сарын 18