Antistatic Materialsに関するESD研究
材料によって蓄積される静的電荷のレベルは、静的散逸の速度に関連しています。一般に、材料の抵抗値が低いほど、静的散逸速度が速くなり、静電気を蓄積するのは容易ではありません。それどころか、材料の抵抗値が高いほど、静的散逸速度が遅くなり、高静電力を蓄積するのは簡単です。通常の状況では、静的材料の表面または体積抵抗率は、1011Ω/平方または1010Ω˙m未満になります。爆発的な環境にある場合、骨材の表面または体積抵抗率は108Ω/四角または106Ω˙m未満でなければなりません。素材を作る方法は3つあります。


1.材料自体には、綿、木材、紙、土壌などの骨の折れる能力がありますが、これらの材料の骨の折れる能力は温度と相対湿度の影響を受け、断熱材になります。
2。絶縁材料の表面に炭素粉末、抗抗剤などの骨材材料をコーティングすると、絶縁材料の表面に導電性層を形成することができます。ほとんどの市販の抗抗剤は、材料の表面に適用されます。外側の親水性基を通して、それらは空気中の水分を吸収し、材料の表面の導電率を高めます。したがって、環境内の相対湿度は、材料の表面に対する導電層の影響に影響します。一般に、相対湿度が40%〜50%を下回ると[5]、その効果は低下します。
3.断熱材料製造プロセスに炭素粉末、抗運動液、または金属繊維を追加すると、材料が骨材または導電性材料になります。ゴム、プラスチック、または液体の製造プロセスでは、カーボンパウダーまたは金属粉末を追加すると、導電率が向上し、導電性材料になります。その効果は相対湿度の影響を受けませんが、材料自体の耐久性を変えます。化学プロセスでは、静電気は断熱製品または機器にしばしば蓄積します。帯電防止製品または機器を使用して接地できる場合、静電気は簡単に地面に放散できます。

