직물이나 직물의 구조 클린룸 먼지 없는 와이퍼 표면에서 입자를 포착하고 제거하는 능력에 중요한 역할을 합니다. 성능에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
직조의 견고성: 직조가 더 촘촘할수록 섬유 사이의 간격이 적어 표면이 더 부드러워지고, 이는 와이퍼 자체에서 입자가 발생할 가능성이 줄어듭니다. 또한 섬유를 흘리지 않고 더 작은 입자를 포착하고 포획하는 와이퍼의 능력을 향상시켜 높은 수준의 클린룸에서 사용하기에 이상적입니다.
섬유 밀도: 섬유 밀도가 높을수록 입자, 먼지 및 오염 물질을 포착하고 유지하기 위한 더 많은 표면적을 제공합니다. 극세사 같은 조밀한 직물은 기계적 포획과 정전기력을 통해 입자를 끌어당기고 붙잡을 수 있습니다.
질감 및 보풀 없는 디자인: 직물의 구조를 보풀이 없도록 설계하여 사용 중에 섬유가 분리되는 것을 방지합니다. 돌출된 부분이 있는 질감이 있는 와이퍼는 표면에서 잘 지워지지 않는 입자를 제거하는 와이퍼의 능력을 향상시키는 반면, 부드러운 구조는 마찰을 줄여 섬세한 표면에 유용합니다.
흡수성을 위한 모세관 작용: 직조 구조는 모세관 작용을 통해 액체를 흡수하는 와이퍼의 능력에 영향을 미칩니다. 좀 더 넓게 짜여진 와이퍼는 액체를 빠르게 흡수하고 보유할 수 있어 유출된 화학물질이나 용제와 같은 액체 오염물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.
가장자리 밀봉: 일부 와이퍼에서는 직조 구조가 레이저 또는 초음파 밀봉이 적용되는 가장자리까지 확장됩니다. 이는 해어짐을 방지하고 섬유 방출을 더욱 최소화하여 가장자리가 오염에 영향을 미치지 않도록 합니다.
정전기 특성: 일부 직조 구조는 클린룸의 요구 사항에 따라 정전기 전하를 생성하거나 최소화하도록 설계되었습니다. 정전기 특성이 제어된 와이퍼는 먼지 입자를 끌어당겨 정전기에 민감한 장비가 사용되는 환경에서 청소 효율성을 향상시킵니다.
내구성 및 재사용성: 직물 구조에 따라 반복 사용 시 와이퍼의 내구성이 결정됩니다. 견고한 직조 구조는 특히 세탁 후 와이퍼를 재사용할 수 있는 환경에서 성능 저하나 손실 없이 여러 청소 주기를 견딜 수 있도록 와이퍼를 보장합니다.