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防静电,耗散,导电和绝缘有什么区别

防静电,耗散,导电和绝缘有什么区别

静电

顾名思义,静电就是静电。电荷是当材料滑动,摩擦或分离时发生的电子转移。该材料是静电电压的发生器。例如:塑料,玻璃纤维,橡胶,纺织品等。在适当的条件下,该感应电荷可以达到30,000到40,000伏。

当这种情况发生在绝缘材料(例如塑料)上时,电荷倾向于保留在接触的局部区域。当塑料材料以足够不同的电位(例如人或微电路)与人体接触时,静电电压可能会通过电弧或火花释放。

如果一个人遭受静电放电(ESD),其结果可能会从轻度到痛苦的电击。ESD或电弧闪光的极端情况甚至可能导致生命损失。在可能包含易燃液体,固体或气体(例如医院手术室或爆炸装置组件)的环境中,此类火花特别危险。

低至20 V的ESD可能会损坏某些微电子部件。由于人是ESD的主要原因,因此它们通常会损坏敏感的电子零件,尤其是在制造和组装期间。释放对ESD敏感的电气组件的后果可能从错误的读数到永久性损坏,从而导致过多的设备停机时间以及昂贵的维修或总零件更换成本。

静电放电(ESD)

由于接触,短路或电介质击穿,两个充电对象之间突然出现电流。摩擦或静电感应可能会导致静电积聚。

防静电

防止静电积聚。通过保留足够的水分以提供导电性,减少纺织品,蜡,抛光剂等上的静电荷。

耗散

与导电材料相比,流向地面的电荷更慢,控制程度更强。耗散材料的表面电阻率等于或大于1×10 5Ω/□但小于1×10 12Ω/□,或体积电阻率等于或大于1×10 4Ω-cm但小于1× 10 11厘米2

电导率

由于电阻低,电子很容易在整个表面或大多数这些材料上流动。将与该材料接地或与之接触或靠近该材料的另一个导电物体。导电材料具有大于1×10的小于5Ω/平方的表面电阻率或小于1×10 4Ω-cm的体积电阻率。

绝缘

绝缘材料阻止或限制电子流过其表面或体积。绝缘材料具有高电阻并且难以接地。这些材料上的静电荷会保留很长时间。绝缘材料定义为表面电阻率为12Ω/□的至少1×10或体积电阻率为11Ω-cm的至少1×10的材料。

防静电材料类别

用于保护和防止静电放电(ESD)的材料可以分为三个不同的组,按其电导率和电荷范围分开。

防静电

电阻率通常在每平方10 9到10 12欧姆之间。初始静电荷被抑制。它可以是表面电阻,表面涂层或完全填充的。

静电耗散

电阻率通常在每平方106到109欧姆之间。初始充电电量低或没有-防止人体接触和放电。它可以是表面涂层或整体填充。

电导率

电阻率通常在每平方103到106欧姆之间。没有初始充电,这为电荷损失提供了一种方法。通常,碳颗粒或碳纤维被填充。

电阻率测试方法

表面电阻率

表面电阻率测量对于打算消散静电荷的热塑性材料,表面电阻率是该材料抗静电能力的最常见指标。

广泛接受的表面电阻率测试方法是ASTM D257。它涉及测量负载下施加到表面的两个电极之间的电阻(通过欧姆表)。由于复合热塑性塑料的组成不均,因此使用电极代替点探针。仅通过点接触接触表面就不可能获得与整个零件一致的读数(即使零件实际上是导电的,该读数也经常是绝缘的)。

保持样品和电极之间的良好接触也很重要,这可能需要相当大的压力。然后将电阻读数转换为电阻率,以说明电极的尺寸,该尺寸可以根据测试样品的尺寸和形状而变化。表面电阻率等于电阻乘以电极周长除以间隙距离即可得到的欧姆/平方。

体积电阻率

测量体积电阻率体积电阻率可用于评估整个聚合物基体中导电添加剂的相对分散度。它可能与某些导电填料中的EMI / RFI屏蔽效果大致相关。

以类似于表面电阻率的方式测试体积电阻率,但是将电极放置在测试样品的相对侧。ASTM D257还处理体积电阻率,并且再次使用基于电极尺寸和零件厚度的转换系数来从电阻读数中获得电阻率值。[体积电阻率等于电阻乘以表面积(cm 2)除以产生ohm-cm的部分(cm)的厚度。]

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