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防静电板基本参数
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  • 型号
  • PFD
防静电板企业商机

静电放电的发生,通常是指某个带静电体对大地的静电电压高于周围物体对大地的静电电位,当其电位差达到某一阈值,高电位体就可以向周围低电位体放电。电子生产环境中的静电放电基本上都属于这一类。如果将环境中的设备、金属导体、工装器具、人员、各类防静电装备(用品)等进行电气连接,使其互相之间处于零电位,即使整个系统没有设置接地,也可解决静电放电问题。在某些特殊情况下,例如,两个静电带电体(其本身是导体、静电导体),由于存在静电电位差,在连接时会发生静电放电。由于两个物体是静电导体,当带的电荷量差异或电位差较大时,放电过程可能时间很短且瞬间能力较大或宽频带干扰较强,有可能对周围电子系统或带电体本身电子系统或其他安全造成影响。此时如果利用电阻较高的静电耗散体(接触探针、接触垫等)将这两个静电带电体通过接触探针进行等电位连接。两个带电体先通过静电耗散材料制备的接触探针进行连接,其放电电流、放电强度、宽频带干扰由于较高电阻的阻尼作用会降低很多,从而避免不良影响的产生。泰州防静电板哪家价格便宜?金山区透明防静电板

防静电材料(装备)使用中的安全问题。在电子工业生产中,使用的电源有220V、380V或更高电压源。为确保人员安全,凡涉及人身安全所用的防静电装备(用品)比较低电阻值确定,从式1看到,均应使用静电耗散材料(通常材料的比较低电阻值定为1MΩ),以防在触电时通过人体的电流超过5mA(IEC标准规定不大于125μA)造成伤亡事故发生。

  (式1)U/R=IR=380/0.005=7.6×104≈1×105Ω

为确保静电泄漏,在使任何物体带静电时,对地电压小于±100V(目前国际、国内有关标准提出的要求)。根据式2,以物体带静电时对地电压5000V,对地分布电容200pF,在2s时间内衰减到100V时静电泄漏为例,其电阻为

(式2)U=U0e-T/RC      R=2.63×109Ω

在实际中,上述参数会有一定差异,国际标准为了统一,从满足静电防护的角度和经济性考虑,一般以静电泄漏电阻值1×109Ω作为防静电装备或整个防静电系统的上限界定值(不包括包装材料)。 盐城其他颜色防静电板宿迁防静电板哪家价格便宜?

光学性能是评价防静电树脂板作为可视化视窗的重要指标,透光率越高且雾度越低表示光学性能越好。涂层性能是针对涂层型透明防静电树脂板的关键指标,涂层的表面硬度对防静电树脂板在实际使用过程的定期表面擦拭效果有指导意义,如表面硬度过低,在擦拭过程中容易造成表面划伤,影响显示效果。附着力是对防静电涂层与板材之间结合力的评价指标,通过百格法测试,达到0级说明涂层与板材之间附着牢靠,不会在使用过程中发生脱落。机械性能与树脂板本身的材质和生产工艺有关。PC板的机械性能在三种材料中是比较好的,特别适用于高要求的设备防护外罩。

静电是电子在材料内部或者在材料之间移动(含极化和传导) 的产物。两种不同的材料互相接触,它们之间的小于一定的距离,如10-25cm时,由于隧道效应,两种材料内的电子穿过界面而相互交换。当交换达到平衡时,材料间将产生一定的电势差,界面两侧出现了等量正负电荷。若把接触后的两种材料分开,两种材料将分别带上等量正负电荷,这就是静电产生的基本原理。

静电一般情况下是“难以看见,且不易摸着”,但其又近乎是无处不在、无时不有,所以静电防护是一项综合的系统工程,从原则上说静电防护应从控制静电的产生和控制静电的消散两方面进行,控制静电产生主要是控制工艺过程和工艺过程中材料的选择,控制静电消散则主要是快速而安全地将静电释放和中和。 防静电板有哪些颜色?

目前,市场上主流的透明防静电树脂板以涂层型为主。整体型防静电树脂板的光学性能与防静电性能两者不能兼得,光学性能好的整体型产品表面电阻一般大于109Ω,应用领域受到限制。贴膜型透明防静电树脂板已逐渐被市场淘汰。涂层型透明防静电树脂板主要技术壁垒是涂料配方。非交联型涂层存在耐刮擦性差的缺点,严重限制了其应用推广;UV交联型涂料主要被日本和韩国垄断,其中日本防静电涂料以无机纳米导电剂为主,而韩国则以导电高分子为主。国内厂家生产防静电树脂板所用的防静电涂料主要依靠进口韩国。近几年,国内一些涂料厂家也逐渐加大对UV防静电涂料的研发力度,但性能与进口产品相比还有差距。长效透明防静电树脂板的厂家有日本的三菱树脂、他喜龙、积水化学,中国台湾的友全、中国大陆的辅朗,韩国和国内大部分企业以短效防静电树脂板为主。珠海防静电板哪家价格便宜?衢州PMMA防静电板

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在洁净室里生产的各种电器元器件,基本上都需要防静电,因为生产高性能要求的产品时,若有静电吸附,被吸附的微尘就成了击穿中心,就会使材料的绝缘特性下降等,元器件、设备、甚至墙面或地板上都可能随时产生静电荷,有了静电荷就有了静电吸附的现象,导致洁净室的洁净度的下降。同时,洁净度下降后,空气中的微粒数量增加,这样更加剧了静电吸附现象的发生。虽然洁净室已经控制了大部分尘埃粒子,但仍留有极少的尘埃粒子(微米级)。近年来,在微电子工业中,很关注浮游粒子的动态和表面粒子污染的机理。金山区透明防静电板

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