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Bescheid über antistatische ESD-Kunststoff

2024,07,27

Kunststoffprodukte werden aufgrund ihrer hervorragenden Isoliereigenschaften in verschiedenen Bereichen wie Haushaltsgeräten, Transport, Transport, Elektronik und Elektrik häufig verwendet. Diese hohen isolierenden Eigenschaften und es schaffen sie häufig in der Anwendung, aufgrund von Reibungsschälen und Erzeugung, Ansammlung von elektrischer Ladung, auf die Produktion und Anwendung vieler verborgener Gefahren.



Die Materialien können nach dem Oberflächenwiderstand kategorisiert werden:

Isoliermaterialien: 10^12 ~ 10^15 Ohm/sq

Antistatisches Material: 10^10 ~ 10^12 Ohm/m²

Statische dissipative Materialien: 10^6 ~ 10^12 Ohm/sq

Leitfähige Materialien: ≤ 10^5 Ohm/m²



Wie man statische Elektrizität beseitigt, die auf der Oberfläche von plastischen Produkten akkumuliert ist, und zu verhindern, dass ihre Oberfläche statische Elektrizität erzeugt, war eine beliebte Richtung im Bereich der Polymermaterialforschung.


electrostatics


Die Menge an statischer Elektrizität, die durch Kunststoffe erzeugt wird, kann in Bezug auf ihren Oberflächenwiderstand oder ihren Volumenwiderstand ausgedrückt werden. Verschiedene Arten von Kunststoffprodukten weisen häufig einen unterschiedlichen Oberflächenwiderstand und Volumenwiderstand auf. Je größer der Oberflächenwiderstand oder der Volumenwiderstand ist, desto leichter ist es, dass Kunststoffprodukte Strom ansammeln, und desto wichtiger ist die elektrostatische Gefahr.


Die Reihenfolge der Gebühr ist:


(positiv geladen) Polyurethan, Nylon, Acetat, Polypropylen, Polyester, Polyacrylonitril, Polyvinylchlorid, Vinylchlorid-Acrylonitril-Copolymer, Polyethylen, Polytetrafluoroethylen (negativ geladen).


Elektrostatische Gefahren


(1) Stromschlag


Im Allgemeinen verursacht statische Elektrizität der Person keinen direkten Schaden, aber es kann ein Stromschlag auftreten, da nur sehr wenig statische Ladung ausreicht, um eine sehr hohe statische Spannung zu bilden.


In der Produktion von Filmfilm kann beispielsweise die erzeugte statische Spannung manchmal bis zu mehrere tausend Volt sein, was es den Menschen leicht erleichtert, elektrisch zu werden. Im Allgemeinen produzieren Sie eine elektrische statische Spannung von 8000 V.


(2) Entladung


Wenn die statische Spannung größer als 500 V beträgt, kann eine Funkenentladung auftreten. Wenn zu diesem Zeitpunkt brennbare Substanzen in der Umwelt vorhanden sind, führt sie häufig zu großen Bränden und Explosionen, wie einigen Minenexplosionen und Bränden, auf die Plastikprodukte erzeugt durch elektrostatische Funken.


(3) elektrostatische Anziehung und Abstoßung sowie die Probleme, die sich aus der Rolle der elektrostatischen Kraft ergeben


Zum Beispiel im Herstellungsprozess von Plastikfilm aufgrund der elektrostatischen Attraktion, die den Film an die Maschinen haftet und nicht leicht zu lösen ist. Ein weiteres Beispiel, aufgrund der elektrostatischen Anziehungskraft adsorbieren Plastikprodukte Staub in der Luft und beeinflussen die Schönheit der Produkte. Filmproduktionsprozess aufgrund statischer Strom und beeinflussen die Klarheit des Films und die Klangqualität der Platte und so weiter.


Antistatische Methoden


(1) Verwenden Sie leitfähige Geräte, um statischen Strom während der Verarbeitung von Kunststoffprodukten zu beseitigen.


(2) Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung der Verarbeitung und Verwendung von plastischen Produkten, was die Erzeugung der statischen Ladung fördert und die Ladung der Ladung fördert.


(3) Die Verwendung von Mischungen mit strukturellen leitenden Polymermaterialien oder durch Transplantatcopolymerisation zur Änderung der Struktur des Polymers, so dass es eine größere Anzahl polarer Gruppen oder ionisierter Gruppen trägt, verringert den Widerstand und erhöht die elektrische Leitfähigkeit.


(4) Die Verwendung einer starken Oxidation des Oxidationsmittels oder der Behandlung der Korona -Entladung der Oberfläche von plastischen Produkten zur Verbesserung der Oberflächenleitfähigkeit des Materials.


(5) Leitfähige Beschichtung auf der Oberfläche der Produkt- oder Verbundschicht des leitenden Films auftragen.


(6) Fügen Sie leitfähige Füllstoffe in Kunststoffe wie Graphit, Carbonschwarz, Metalloxidpulver usw. hinzu, indem Sie in den Kunststoff verteilten leitenden Füllstoffe verteilt sind, damit es zu einem zusammengesetzten leitenden Kunststoff wird.


(7) Fügen Sie ein antistatisches Mittel hinzu, die antistatische Behandlung des Materials, so dass seine Oberflächenaktivierung die Oberflächenleitfähigkeit des Materials verbessern.


ESD antistatic PTFE sheet rod honyplastic



Antistatische Anwendung


Die statische Eliminierung erfordert einen Volumenwiderstand von weniger als 10 Ω-cm oder weniger, aber in der Tat können die meisten Kunststoffe (mit Ausnahme von PF, PVA) Volumenwiderstand nicht den Anforderungen der Eliminierung statischer Elektrizität erfüllen, sondern müssen eine antistatische Behandlung sein.


Elektromagnetische Abschirmanforderungen Volumenwiderstand in 10 ~ 10 ^ 4 Ω - cm. Elektromagnetische Wellenstörungen sind im Wesentlichen Rauschinterferenz, gemessen in Dezibel (DB). Abschirmeffekt ist gut oder schlecht, kann in die folgenden Noten unterteilt werden: niedrige Abschirmung 10 ~ 30 dB; Abschirmung 30 ~ 60 dB; gute Abschirmung 60 ~ 90 dB; Hochschild> 90 dB. Zum Beispiel erfordert elektronische Geräte eine Abschirmung von bis zu 35 dB oder mehr.


Der Stromleiter erfordert einen Volumenwiderstand unter 10 Ω-CM.


Antistatische Materialien


Unabhängig davon, ob ein plastisches Produkt statische Elektrizität oder die Größe des statischen Elektrizität durch Volumenwiderstand oder elektrische Leitfähigkeit bewertet werden kann.


Isolator: Volumenwiderstand> 10^12 Ω-CM oder Leitfähigkeit <10^-9s/cm.


Halbleiter: Volumenwiderstand 10^6 bis 10^12 Ω-CM oder Leitfähigkeit 2 bis 10^-9s/cm.


Leiter: Volumenwiderstand <10^6 Ω-cm oder Leitfähigkeit> 2s/cm.


Guter Leiter: Volumenwiderstand <10 Ω-cm


Antistatische Kunststoffe erfordern ihren Volumenwiderstand, um unter 10^12 Ω-CM zu fallen.


Leitfähige Kunststoffe erfordern, dass ihr Volumenwiderstand weniger als 10^6 Ω-CM oder Leitfähigkeit> 2s/cm beträgt.


ESD PEEK sheet


Antistatische Kunststoffe sind normalerweise in die folgenden Typen unterteilt:


1. Leitfähige Kunststoffe: Diese Plastik werden normalerweise mit leitfähigen Mitteln wie Carbonschwarz oder Metallpulver während des Herstellungsprozesses gemischt, um die Leitfähigkeit des Kunststoffs zu erhöhen. Diese Kunststoffe haben normalerweise eine hohe elektrische Leitfähigkeit, die den Aufbau statischer Elektrizität effektiv beseitigen oder minimieren kann. Häufige leitfähige Plastik umfassen Polypropylen, Polyethylen und Polystyrol


2. Antistatische Kunststoffe: Diese Kunststoffe sind in der Regel nach einer besonderen Behandlung Oberflächen, so dass sie einen gewissen Grad an Leitfähigkeit aufweist, wodurch die Erzeugung oder Akkumulation von statischer Elektrizität verringert wird. Diese Behandlung umfasst die Oberfläche der leitenden Beschichtung und addiert Antistatic Agent. Antistatische Kunststoffe werden üblicherweise dazu verwendet, elektrostatische Störungen zu verhindern, erfordert jedoch keinen hohen Grad an Leitfähigkeit des Anlasss, wie z. B. elektronische Produktschalen, medizinische Geräte usw.


3. Elektrostatischer Abschirmplastik: Diese Art von Kunststoff hat eine spezielle Abschirmstruktur oder zusätzliche Abschirmmaterialien, kann die Interferenz externer elektromagnetischer Felder für die inneren Geräte wirksam blockieren oder verringern, um jedoch auch die Erzeugung oder Leitung von statischer Elektrizität zu verringern. Statische Abschirmplastik werden üblicherweise in elektronischen Produkten wie Schalen, elektromagnetischer Abschirmabdeckung und anderen Komponenten verwendet.


4. Statische dissipative Kunststoffe: Diese Kunststoffe können schnell statische Elektrizität in die Umgebung freisetzen und damit die Ansammlung statischer Elektrizität verringern. Statische dissipative Kunststoffe sind in der Regel nach einer besonderen Behandlung Oberflächen oder hinzugefügt, um die Ladung der Verbindung, wie z. B. Oxide, schnell freizusetzen. Sie werden üblicherweise in Anwendungen verwendet, die eine schnelle Freisetzung von statischer Strom erfordern, wie z.

Antistatic material

Antistatische Klasse


Leitfähig:


Antistatische Materialtyp -leitfähige materialien typischerweise haben sehr niedrige Resistenzwerte, typischerweise unter 10 bis zum 6. Power Ohm. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sind, Ladungen schnell abzuleiten, insbesondere wenn sie geerdet oder mit einem niedrigen potenziellen Punkt verbunden sind.


Leitfähigkeitsmaterialien werden in vielen hochpräzisen Umgebungen wie Waferproduktionslinien, Operationssälen und Waffenwaffen häufig eingesetzt. An diesen Orten kann der Aufbau statischer Strom zu schwerwiegenden Problemen wie falscher Instrumentenlesungen, Fehlkalkulationen und sogar Funken führen, die schwerwiegendere Unfälle verursachen.


Statisch dissipativ:


Statische dissipative antistatische Materialien haben typischerweise einen Widerstandswert zwischen der 6. Leistung von 10 und der 9. Leistung von 10 Ohm. Diese Materialien leiten langsam die Ladung mit längeren Entladungszeiten und niedrigeren Entladungsströmen als leitfähige Typen.


Statische dissipative Materialien werden in Bereichen wie der Herstellung elektronischer Komponenten häufig verwendet, um sicherzustellen, dass ein schneller Anbau von Ladung nicht auftritt, wenn elektronische Komponenten mit Lagerbehältern in Kontakt kommen, wodurch die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte verbessert wird.


Antistatischer Typ:


Antistatische antistatische Materialien vom Typ antistatischer Typ haben typischerweise Resistenzwerte zwischen der 9. Leistung von 10 und der 11. Leistung von 10 Ohm. Trotz ihrer höheren Resistenzwerte im Vergleich zu leitenden und statischen dissipativen Typen bieten sie immer noch hervorragende antistatische Eigenschaften.


Diese Materialien sind für Produkte geeignet, die sehr empfindlich gegenüber statischen Elektrizität sind, wie z. B. hochpräzise Instrumente und bestimmte elektronische Komponenten.




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Autor:

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