Wie kommt statische Elektrizität in der Elektronik-Industrie?
Obwohl statische Elektrizität nicht großen Schaden für den menschlichen Körper wie Elektrizität verursachen können, ist ihre Schäden an elektronischen Produkten nicht klein. Viele elektronische Unternehmen sind sehr beunruhigt durch statische Elektrizität, die viele namhafte Unternehmen investieren viel Geld in Anti-Statik-Verbesserung der Produktionshallen geführt hat. Durchführen Sie Statikschutz Schulungen für Mitarbeiter. Wie also kommt statische Elektrizität in der Elektronik-Industrie?

(1) Kontakt-Trennung Elektrifizierung - wenn zwei Objekte in Kontakt, und der Abstand zwischen ihnen weniger als 25 × 10-8 cm beträgt, die Elektronen verschiedener Atome unterscheiden sich in Energie-Ebene aufgrund der unterschiedlichen Fähigkeit der Elektronen um Elektronen aus verschiedenen Atome. . Daher erscheinen zwei Schichten von gleicher Größe und entgegengesetzter Polarität auf beiden Seiten der Schnittstelle. Diese beiden Schichten der elektrischen Ladung nennt man elektrische Doppelschichten und die Potentialdifferenz zwischen ihnen ist der Kontakt Potentialdifferenz genannt. Nach der Theorie von der elektrischen Doppelschicht und Kontakt Potentialdifferenz ist zu entnehmen, dass bei zwei Substanzen in engem Kontakt stehen und dann getrennt, statische Elektrizität erzeugt werden kann.
Elektrostatische Sequenz - laut die Polarität der elektrischen Doppelschicht zwischen die beiden Stoffe, die positiv geladenen sind vor und die negativ geladenen angeordnet sind, in den Rücken, die in einer langen Sequenz angeordnet werden kann. Die Folge wird eine elektrostatische Sequenz oder eine elektrostatische Aufladung Sequenz bezeichnet.

(2) brechen Elektrifizierung - nachdem das Material gebrochen ist, es kann dazu führen, dass die Trennung von positiven und negativen Ladungen im makroskopischen Bereich, d. h. die Generation der statischen Elektrizität, die heißt brechen Elektrifizierung. Die Elektrifizierung der solide Pulverisierung und flüssig Trennverfahren ist eine bahnbrechende Elektrifizierung.
(3) induktive Elektrifizierung - aufgeladen Körper A ist negativ geladen und Dirigent B ist in der Nähe.
Unter die elektrostatische Induktion der geladenen Körper A erscheint eine positive Ladung am Ende des B;
Da der Dirigent B an den Schutzleiter C angeschlossen ist, ist das Erdpotential b immer noch Null;
Wenn B der Erdleiter C verlässt, wird B ein geladener Körper.
(4) Ladungstransfer - wenn ein geladener Körper in Kontakt mit einer ungeladenen Körper, die kostenlos verteilt, d. h. Ladungstransfer tritt um den ungeladenen Körper aufzuladen.
Bei geladenen Tröpfchen oder Staub auf der Dirigent Auftreffen kostenlos Migration erfolgt; Wenn Gas-Ionen in einem ungeladenen Objekt emittiert werden, tritt auch kostenlos Migration.

