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ESD: ESDのリスクを減らすことは可能でしょうか。 可能な場合、その方法はどのようなものですか?


安全な方法で静電気を地面に逃がすことで、ESDを減らすことができます。 導電性物質を使用すると、静電気を地面に逃がすことができます。<BR><BR>ほとんどの天然熱可塑性樹脂は通常、電気絶縁体です。 導電性カーボンブラックおよび同様の樹脂の製剤は、これらの電気的特性を絶縁から導電へと変化させるように慎重に設計されています。<BR><BR>キャボットは、非常に危険な静電エネルギー放出のリスクを大幅に低下させる導電性化合物を開発しました。
ESD:ESDが危険なのはどのような場合ですか?


ESD(静電放電)は、給油ポンプホースの表面、ポリエチレン製の袋、火薬などの爆発物が入った箱で増大する可能性があります。 また、炭坑やトンネルなどの閉ざされた空間で使用される工具でESDが発生する場合もあります。 1つの火花が壊滅的な被害を生むこともあります。 精密なエレクトロニクス部品は静電放電によって簡単に破損してしまい、組立後の機器での二次的な障害は多大な損害をもたらす可能性があります。 <BR>静電気は自然現象なので、 その発生を防ぐ方法はありませんが、静電気の影響を抑える方法は数多くあります。
ESD:ESDとはどのような意味ですか?


ESDは、静電放電(Electro Static Discharge)の略です。 静電放電とは、直接接触や静電界によって引き起こされる、静電ポテンシャルの異なる物体間での静電荷の移動のことです。<BR><BR>静電気は日常生活の一部となっています。 たとえば、ナイロン製のカーペットの上を歩いたとき(静電気の発生)や、エレベーターのボタンを触ったとき(静電気の放電)など、誰でもパチっというショックを経験したことがあるでしょう。 このショックは不快ですが、通常は危険なものではありません。しかし、ある分野においては、静電気のスパークによって大惨事が引き起こされる可能性があります。
どのようにしてカーボンブラックはポリマーシステムに導電性を与えますか?


カーボンブラックは、ポリマー、樹脂、ゴムより導電性が高くなっています。 カーボンブラックを追加すると、ポリマーのマトリクスを通じて導電ネットワークが形成され、電気抵抗が小さくなります。 カーボンブラックのさまざまなグレードは、低い充填率で最適な導電性が得られると同時に、導電用途に関するその他の重要な性能要件をすべて満たすように開発されてきました。
カーボンブラックのストラクチャーとはどのような意味ですか?


カーボンブラックの凝集体は、一次粒子と呼ばれるより小さな粒子によって形成され、三次元に枝分かれした鎖状構造または房状構造になっています。この形状は反応炉内で制御され、凝集の度合いを調整することができます。粒子が集まり大きく複雑な凝集体のグレードは、ストラクチャーの高いグレードになります。凝集の度合いが小さいグレードは、ストラクチャーの低いグレードになります。
カーボンブラックのストラクチャーはどのように測定しますか?


カーボンブラックのストラクチャーは、フタル酸ジブチル吸収量(DBPAまたはDBP吸収量)と呼ばれ、それがカーボンブラックに吸収する量を測定します。 高いストラクチャーのグレードは吸収量が多く、低いストラクチャーのグレードと区別できます。
カーボンブラックの凝集体はどれくらいの大きさですか?


カーボンブラックの凝集体の大きさは、グレードによって異なり、それぞれ固有の平均凝集体の大きさを持っています。平均凝集体の大きさは0.01~1.0ミクロンの範囲になります。
カーボンブラックの構造は分散速度にどのような影響を与えますか?


高構造のカーボンブラックは一般的に、同等の表面積を持つ低構造のカーボンブラックより分散しやすくなります。 高構造のカーボンブラックでは、凝集体は多数の分岐と連鎖によって互いに集まった数多くの基本粒子から構成されています。 その結果、凝集体の密度が低く、凝集体間で引き合う力が小さくなります。 低構造のカーボンブラックはより密集しており、凝集体間の引き合う力が大きいため、分散が困難です。 ただし、低構造のカーボンブラックの分散にはより大きなエネルギーが必要ですが、置換される閉塞空気が少ないため、低構造のカーボンブラックの高密度によって、ウェット混合または結合がしやすくなります。
カーボンブラックはどのような環境下で分解されますか?


一般的に、カーボンブラックは空気中もしくは酸素中で、450℃~500℃で分解されます。窒素中では、この温度範囲では分解されません。カーボンブラックの灰分測定は550℃で実施されます。
カーボンブラックはどのようにして製造されますか?


カーボンブラックの95%は、ファーネス法プロセスを利用して製造されています。原料となる油が高温の反応炉に噴霧されると、反応炉内では炭化水素が分解および脱水素されて、擬似黒鉛ミクロ構造を持つ炭素が形成されます。カーボンブラックは、ブドウの房状の凝集体を形成し、それは小さな一次粒子から構成されています。反応炉以降の工程で、ふわふわの超微粒子のカーボンブラックをペレット化することにより、保管と取り扱いが容易になります。プラスチック用に最適化されたグレードは、分散性、純度、その他の重要な特性を向上させるために特殊な製造技術を使用して、特定の用途の性能を向上させています。