Der Oberflächenwiderstand ist ein Maß dafür, wie sich die elektrischen Ladungen oder Strom fließt auf der Oberfläche eines Materials, wobei die Einheit in Ohm (ω) ausgedrückt wird.
When two parallel electrodes of length L and distance d are placed on the surface of a solid material, the surface resistance Rs of the material between the two electrodes is directly proportional to the distance d and inversely proportional to the electrode length L. It can be expressed by the formula Rs = ρs * d / L. The surface resistivity ρs is the ratio of the potential gradient parallel to the direction of current flow across the material surface to the current per unit width of die Oberfläche.
Der Oberflächenwiderstand hängt mit den Oberflächeneigenschaften des Materials zusammen und variiert signifikant mit Faktoren wie der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit des umgebenden Gasmediums. Es ist eines der wichtigsten physikalischen Eigenschaften, die zur Bewertung der Leitfähigkeit eines Materials verwendet werden.
Materialien, die durch Oberflächenwiderstand klassifiziert sind
Der Oberflächenwiderstand verschiedener Materialien variiert erheblich und nimmt typischerweise exponentiell zu. Daher wird der Oberflächenwiderstand von Materialien normalerweise als 10 an die Leistung von N ausgedrückt, was bedeutet, dass die Zahl 10 für sich n -mal multipliziert wird. Beispielsweise haben metallische Materialien typischerweise einen niedrigen Oberflächenwiderstand (etwa 10^-8 Ω), während gewöhnliche polymere Kunststoffmaterialien einen hohen Oberflächenwiderstand aufweisen (typischerweise über 10^12 Ω).
Isolierung: Materialien mit Oberflächenwiderstand von 10¹² Ω oder höher zeigen minimale oder keine elektrische Leitfähigkeit unter Gleichstromspannung, da die Ladungen nicht innerhalb des Materials fließen. Beispiele sind Luft, verschiedene Mineralöle, Pflanzenöle, synthetische Öle, polymere Kunststoffe und anorganische Materialien (Glas, Glasfaser, Glimmer, Keramik, Asbest usw.).
Antistatische Kunststoffe: Der Oberflächenwiderstand des Materials liegt zwischen 10gaben und 10¹² ω. Der statische Strom verfällt mit einer langsamen Geschwindigkeit von 0,01 Sekunden bis zu mehreren Sekunden, wodurch ein elektrischer Abbau, Funken oder eine statische Adhäsion verhindert wird. Beispiele sind einige kurzfristige Anti-Staub-Antistatikfilme.
Elektrostatische dissipative Kunststoffe: Der Oberflächenwiderstand des Materials liegt zwischen 10⁶ und 10¹² ω, wobei die Ladungsabfallraten in Millisekunden (0,001 s) gemessen werden, was eine schnellere Ableitungs- oder Zerfallraten als antistatische Materialien bietet. Beispiele sind antistatische Halbleiterträgerschalen, explosionssichere elektronische Gerätegehäuse und antistatische Textilgerätekomponenten.
Leitfähige Kunststoffe: Der Oberflächenwiderstand des Materials liegt zwischen 10⁰ und 10 ° Ω, wobei eine Ladungsabfallrate in Nanosekunden gemessen wird. Sie bieten einen Erdungsweg, verfügen über starke Ladungsleitungsfähigkeiten und können stärkere Gebühren freisetzen.
Elektromagnetische Abschirmplastik: Der Oberflächenwiderstand des Materials liegt zwischen 10^0 und 10^3 Ohm, mit schnelleren Ladungsleitungsraten. Elektromagnetische Wellen zerfallen in guten Leitern schnell, sodass auch Kunststoffmaterialien mit hoher Leitfähigkeit auch zur Absorption oder Reflexion elektromagnetischer Energie und Abschirmungsquellen verwendet werden können. Elektromagnetische Abschirmplastik werden üblicherweise für die EMI/RFI-Abschirmung verwendet, und ihre hohe Leitfähigkeit kann auch auf Elektroden, niedrige Temperaturheizelemente und andere Anwendungen angewendet werden.
Leiter: Das Material hat einen sehr geringen Oberflächenwiderstand und ist hoch leitend. Unter dem Einfluss eines externen elektrischen Feldes bewegt sich die große Anzahl von frei beweglichen geladenen Partikeln im Leiter in gerichtlicher Weise und bildet einen spürbaren Strom. Gemeinsame Leiter umfassen Metalle und Kohlenstoffbasis (Graphit, Carbonschwarz, Kohlenstofffasern, Kohlenstoffnanoröhren usw.).
Methoden zum Testen des Oberflächenwiderstands
Qifu -Kunststoff verwendet typischerweise einen parallelen Sondenoberflächenwiderstandsmessgerät, um den Oberflächenwiderstand von Kunststoffmaterialien zu testen.
Die Messmethode der parallelen Sondenimpedanzmessung (Parallel-Sonden-Widerstandsmethode) ist eine Messmethode, die dem EOS/ESD-S11.11-1993-Standard entspricht und eine schnelle und bequeme Methode zur Messung des Oberflächenwiderstands planarer gleichmäßiger Materialien bietet.
Anforderungen für das getestete Objekt: glatte Oberfläche, Breite von mehr als 60 mm.
Die Testschritte sind wie folgt:
1. Legen Sie die getestete Probe auf ein Isolierkissen.
2. Platzieren Sie den Tester auf die Oberfläche der getesteten Probe.
3. Setzen Sie den Spannungsschalter auf die gewünschte Spannungsposition (10 Volt oder 100 Volt). (Einige einfachere Tester haben keinen Spannungsschalter.)
4. Drücken Sie den Messknopf mit ungefähr 2,5 Kilogramm Druck zum Lesen des Oberflächenwiderstands (abhängig von der Genauigkeit des Instruments dürfen einige nur Werte in den Zehns von Ohm), Temperatur und relative Luftfeuchtigkeitswerte (abhängig von der Genauigkeit des Instruments angezeigt, einige zeigen diese Werte möglicherweise nicht an). Der gesamte Messprozess dauert ungefähr fünfzehn Sekunden.
Für Produkte, die zu groß oder zu klein sind, um parallele Sonden zu verwenden, kann auch Tests unter Verwendung verschiedener Arten von Elektroden wie Klemmen, konzentrischen Ringen, Gewichten und Zweipunktelektroden durchgeführt werden.
Hony-Kunststoff entwickelt und produziert leitfähige antistatische elektromagnetische Abschirmung Kunststoff leitfähiger Füllstoffe, darunter: Kohlefaser, Carbonschwarz, Kohlenstoffnanoröhren, Graphit, hochpolymere langlebige Antistatik-Masterbatch, niedrigmolekulare antistatische Wirkung, robuste Stahlfaser, Eisenpulver usw. usw.
Zu den Kunststoffbasismaterialien gehören: PP, PE, PVC, PS, ABS, PMMA, PC, PA, POM, POK, PBT, PET, PPO, PPS, LCP, PEI, PPSU, Peek, Ptfe, Fep, ETFE, PVDF, PFA, TPU, TPE, TPEE, TPV, POE, POE, EVA, EVA, EVA, EVA, EVA, EVA, EVA, EVA, EVA, EVA, usw.
Customisierte leitfähige antistatische elektromagnetische Abschirmplastik mit unterschiedlichen leitenden Leistungskoeffizienten, mechanischen Stärken und flammartigen Eigenschaften können entsprechend den Kundenanforderungen erstellt werden. Die leitfähigen antistatischen elektromagnetischen Abschirmmaterialien von Hony Plastik sind ausgelegt, um Produkte und Komponenten vor statischen Adhäsionsstörungen zu schützen, Schäden durch statische Entladung zu verhindern, elektromagnetische Funkfrequenzsignale der Abschirmung zu schützen und den Strom effektiv und kontrollierbar zu leiten.