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吸水:汚染物質が固体粉末である場合、織り物のワイプを濡らして拭いて粉末が散在するのを防ぐことが最善です。これには、ほこりのない布が優れた吸収を行う必要があります。これにより、ほこりが落ちるのを防ぐことができます。汚染物質が水または固体と液体の混合物である場合、良好な吸水と高速液体吸収がすべて利点です。毎日使用するために、きれいな布の吸収性能がきれいな布の重量の4倍に達することに非常に満足しています。上記のように、超吸収性とは、他の指標を減らす傾向があるファイバー構成を調整することを意味します。
ほこりの生成:粉塵の発生と吸水は、ある程度相互に排他的な2つの指標です。良好な吸水吸収を使用した多くのきれいな布はリグニン繊維(特定の下位区分には木材パルプ、ビスコース、リヨセルなどを含むことができます。)これらの材料は良好な吸水を持っていますが、ほこりの量の違いは比較的大きく、異なる繊維の違いは大きく、同じタイプの繊維と異なる起源の違いは小さくありません。異なる繊維の違いは、湿潤強度の概念に関連する液体の存在下でより顕著です。一部の繊維は湿った状態では強度が低く、繊維は粉塵のない布から壊れたり落ちたりするのが簡単で、拭くと汚染物質になります。一般に、耐摩耗性と強度のため、リグニン繊維は、化学物質添加剤が追加されない限り、非常に低いダスト排出量に減らすことが困難であり、他の問題をもたらします。ほこりの生成量を減らすために、より多くの耐摩耗性の高強度繊維が主に使用されます。市場に出回っているポリエステル繊維は、高品質で低価格のため、主要メーカーの全会一致の選択となっています。ただし、ポリエステル繊維にも弱点があり、吸水量は平均的です(液体の場合、きれいな布の使用、またはクリーンルームワイプの数を増やす必要があります。電気。そうするときは注意してください。
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イオンと抽出物の沈殿:一部の用途では、粉塵の量の要件に加えて、製品の清潔さは、降水量がなく、特定の金属イオンの量でさえ厳密に制御する必要があることも必要です。リチウム電池、半導体、その他の製品などのこのタイプのアプリケーションは、外部イオンの存在を最小限に抑える必要があります。超低イオン降水量と粉塵の生成を達成するためには、きれいな布の初期原料(繊維)から元の布の生産プロセスまで、そしてスライトとパッケージングまでプロセスを厳密に制御する必要があることがよくあります。 。
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