国内外电子防静电标准技术差异性的探讨(精)

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国内外ESD标准最新课件

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12、 国内外最新ESD标准
国家标准(GB,GB/T) GBJ79-85 工业企业通信接地设计规范 GB1410-89固体电工绝缘材料体积电阻率及表面电阻率实验方
法 GB2439-81导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法 GB2887-89计算机场地技术条件 GB4385-1995防静电鞋、导电鞋技术要求 GB4655-84 橡胶工业静电安全规范 GB6539-86轻质石油产品电导率测定方法 GB6833.3-87电子测量仪器电磁兼容性试验规范静电放电敏感
国内外ESD标准最新课件
国家军用标准(GJB) GJB/Z25-91电子设备和射束的接地、搭接和屏蔽设计指南 GJB/Z86-97静电放电防护包装手册 GJB/Z105-98电子产品防静电放电控制手册 GJB736.1-90火工品试验方法电火工品静电敏感度试验 GJB1649-93电子产品防静电放电控制大纲 GJB2527-95弹药防静电要求 GJB2605-96可热封柔韧性防静电阻隔材料规范 GJB3007-97防静电工作区技术要求
接地点的连接。 • 纪录表应该保存,以证实的工作人员己经测试过他
们的个人接地装置。 • 处理静电放电敏感产品之前,工作人员应该检查固
定的监测仪器(当被使用时)以保证他们有效及能够 操作。另外, 固定的监测仪器应该定期地依照设计 被检查以保证其功能。 • 静电放电防护地板,与批准的鞋类一同使用时, 也 能在站立式操作中,用作腕带系统之外的一个选择。 鞋类包括脚接地器,鞋子或短袜。 • 当设备接地或辅助接地系统不能使用时, 互相连接 或电气连接(到专用接地)也能被使用。
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国外标准 IEC/SC15D/(sec)39静电现象原理指南 IEC/SC15D/51/CD 起电性的测定 IEC/SC15D/55/CD借助于直接测量静电荷耗散率测试绝缘和耗

电子产品防静电标准

电子产品防静电标准

电子产品防静电标准电子产品在生产、运输、储存和使用过程中,都容易受到静电的影响,因此需要遵循一定的防静电标准,以保证产品的正常运行和安全性。

本文将就电子产品防静电标准进行介绍和分析,以便大家更好地了解和应用这些标准。

首先,电子产品防静电标准的制定是为了防止静电对电子产品造成的损害。

静电在电子产品中可能引起电路短路、元器件损坏甚至引发火灾等严重后果,因此制定防静电标准是非常必要的。

这些标准包括了在生产过程中的防静电措施、产品包装和运输过程中的防静电要求,以及在使用过程中的防静电注意事项等内容。

其次,电子产品防静电标准的内容主要包括以下几个方面,首先是生产过程中的防静电措施,包括工作场所的静电防护、操作人员的防静电培训、生产设备的防静电处理等。

其次是产品包装和运输过程中的防静电要求,这包括了产品包装材料的选择、包装作业的防静电处理、运输过程中的防静电措施等。

最后是在使用过程中的防静电注意事项,这包括了产品的防静电设计、用户的防静电培训、产品的防静电保护等。

另外,电子产品防静电标准的执行对于保障产品质量和用户安全具有重要意义。

只有严格执行防静电标准,才能有效地降低静电对电子产品造成的影响,保证产品的可靠性和稳定性。

因此,生产企业和用户都应当重视并严格执行这些标准,以免因静电问题而引发不必要的损失和风险。

总的来说,电子产品防静电标准是保障产品质量和用户安全的重要措施,其内容涵盖了生产、运输和使用过程中的防静电要求,对于电子产品的生产企业和用户来说都具有重要意义。

希望大家能够加强对这些标准的学习和理解,共同维护电子产品的正常运行和安全使用。

同时,也希望相关部门能够进一步完善这些标准,以适应电子产品行业的发展和变化,为行业的健康发展提供更加有力的保障。

国内外ESD标准及体系

国内外ESD标准及体系

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10 IEC61340-4-3:特定应用的标准测试方法-静电防护鞋特性的 测试方法; 11 IEC61340-4-4:特定应用的标准测试方法-柔性散装物料中间 容器(FIBC)性质-测试方法与要求;(与ISO SC/122合作) 12 IEC61340-4-5:特定应用的标准测试方法-鞋与地板组合时防 护人员静电特性参数测试方法; 13 IEC61340-4-6:特定应用的标准测试方法-散装物料中间容器 (IBC)静电安全测试方法;(还未发布) 14 IEC61340-5-1:电子器件的静电防护-基本要求; 15 IEC61340-5-2:电子器件的静电防护-用户指南; 16 IEC61340-5-3:电子器件的静电防护-ESDS器件包装设计。 (预工作阶段) 4.1.2 IEC61340-5-1:电子器件的静电防护-基本要求; 1 范围;2 标准参考文献;3 定义;4 标志和标注:5 ESD防护区 (EPA); 6 防静电包装;7采购、接收、存储和操作;8 培训;9 质量管理; 10定期符合性审查
• 4 ANSI Z-41, Protective Footwear • 防护鞋 • 5 ANSI/UL 779, Electrically Conductive Floorings (ANSI, Underwriters Laboratories) • 导电性地板 • 4.2.5美国防火协会(National Fire Protection Association )(NFPA) 的ESD标准 • 1 NFPA 5-8—Static Electricity • 静电 • 2 NFPA 77—Static Electricity • 静电 • 3 NFPA 99—Chapters 6 and 7—Standards for Health Care Facilities, • Quincy,MA • 健康用品标准

防静电相关国家标准及其它标准

防静电相关国家标准及其它标准

防静电相关国家标准及其它标准GB1410-89《固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法》GB1692-81《硫化橡胶绝缘电阻率的测定方法》西北橡胶工业制品研究所GB2439-81《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》沈阳第四橡胶厂GB3684-83《运输带导电性规范和试验方法》青岛橡胶工业研究所GB4386-84《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》GB4385-84《防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件》北京市劳保所GB4655-84《橡胶工业静电安全规程》GB6950-86《轻质油品安全静止电导率》GB6539-86《轻质石油产品电导率测定法》石化研究院,GB6951-86《轻质油品装油安全油面电位值》GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》GB6833.3-87《电子测量仪器电磁兼容性试验规范静电放电敏感度试验》GB9572-88《橡胶、塑料软管和软管组合件电阻的测定》沈阳橡胶所GB10715-89《抗静电环形V带导性规定值和试验方法》GB12014-89《防静电工作服》GB11210-89《硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定》GB12158-90《防止静电事故通用导则》GB/T 12582-90 《液态烃类电导率测定方法》石化研究院GB 12367-90 《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全GB/T12582-90 《液态烃类电导率测定方法(精密静电计法)》GB/T12703-91《纺织品静电性能测试方法》北京理工大学GB 13348-92 液体石油产品静电安全规程江苏省劳动保护科学技术研究所GB/T14288-93《可燃气体与易燃液体蒸汽最小静电点火能测定方法》GB 14773-93 涂装作业安全规程静电喷枪及其辅助装置安全技术条件GB/T 1447-93《塑料薄膜静电性能测试方法半衰期法》GB/T 50174-93《电子计算机房设计规范》GB/T14342-93《合成短纤维试验方法比电阻》GB/T 15463-1995 《静电安全术语》劳动部劳保所GB 15607-1995 《涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全》GB 15599-1995 《石油与石油设施雷电安全规范》GB/T15662-1995 《导电、防静电塑料体积电阻率测试方法》GB/T 15738-1995 《导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法》GB/T 16801-1997 《织物调理剂抗静电性能的测定》中国日用化学工业研究所GB/T 16906-1997 《石油罐导静电涂料电阻率测定法》中国石油化工科技装备中心GB/T 17626.2-1998 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GJB/z 25-91《电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南》GJB/z 736.11-90《火工品试验方法电火工品静电敏感度试验》GJB/z 86-97 《静电放电防护包装手册》GJB1649-93《电子产品防静电放电控制大纲》GJB 2527-95《弹药防静电要求》GJB 2605-96 《柔性热密封防静电阻隔材料规范》GJB 3007-97 《防静电工作区技术要求》GJB/Z 105-98《电子产品防静电放电控制手册》GJB 3136-97 飞机加油用导静电橡胶软管规范GJB 2747-96 防静电缓冲包装材料通用规范GJB 108A-93 航空轮胎试验方法静负荷性能、动态模拟和导静电性能试验SJ 20154-92 《信息技术设备静电放电敏感度试验》SJ/T 10533-94《电子设备制造防静电技术要求》SJ/T 10630-95 《电子元器件制造防静电技术要求》SJ/T 11090-96 《电子工业用合成纤维防静电绸性能及试验方法》SJ/T 10147-91 《集成电路防静电包装管》SJ/T 11159《地板覆盖层和装配地板静电性能试验方法》SJ/T 10694-96《电子产品制造防静电系统测试方法》。

ESD国际新标准企业ESD控制的新变化

ESD国际新标准企业ESD控制的新变化

ESDA和IEC新的ESD体系标准今年全面推行,相比老标准新标准有了重大的变化,对业界的影响也将是重大的。

ESD及ESD标准ESD已经成为当今电子行业最为关注的技术之一,尽管从技术特点上讲,ESD防护的要求应该产业的源头(半导体、设计等)到最终产品的安装和维护都应涵盖在内,但因为产业分工的特点以及整个产业链中各环节对于ESD技术掌握的程度不同,让这一关注更集中于电子产品的生产组装环节。

作为这一环节上最具代表性的EMS (electronicsmanufactureservice)产业可能同时会面对上游器件供应商和下游客户的两重的技术ESD的要求,后者还又有可能将其作为最重要的技术要求之一。

ESD之所以受到重视与其特点也密不可分:首先,ESD损伤的发生具有隐蔽性。

ESD是广义的EOS损伤的一种,尽管放电的电压可能高达数千伏,但由于电量有限,放电时间在瞬间完成,因此造成的损伤往往是半导体介质层击穿和金属层的半熔化,损伤难以在后段的检测当中直接发现,但造成的损伤往往让产品到了终端用户手中才显现出来,而这是我们最不能接受的;其次,ESD造成的经济损失会随着产业链逐级放大。

ESD直接损伤的是元器件,但随着产品的组装和集成,最终影响的是产品和系统,损失会逐级放大,而上游企业因此而招致的下游客户的索赔会远远超出其产品的价值;最后,也是最重要的,ESD控制要解决的不是一个单纯的技术问题而是系统性的工程,它涉及到了材料工艺、品质管理、可靠性分析、员工培训、检测审核等各个方面的工作,ESD控制水平的高低实际反映的是其可靠性和品质管理水平的高低,因此,它也就成为了EMS客户在选择供应商时关注的核心条件之一。

ESD标准最早源于各国的军标和企业标准,后为电子行业各标准组织所关注,并逐步建立和形成了标准。

当前ESD标准技术涉及和涵盖的范畴包括了以下几个方面:器件ESD测试标准:主要规定测试器件ESD失效测试的模型和方法,并对器件耐受ESD的能力进行级别的定义。

国内外电子防静电标准技术差异性的探讨精

国内外电子防静电标准技术差异性的探讨精

国内外电子防静电标准技术差异性的探讨(精)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2国内外电子防静电标准技术差异性的探讨本章仅对各标准体系及技术不同方面进行探讨,对技术缺陷提出改进建议,同时提出其发展趋势。

(1)标准体系适用范围美国ANSA/ESDS20.20《静电放电控制程序》、国际电工委员会IEC61340《静电》是涵盖了电子产品设计、制造、使用、维护、存储、运输等,并汇集产品、工程、技术、培训、质量体系及认证等方面内容的完整和综合性的标准体系,是电子静电防护的纲领性文件,被国际所通用。

当前国际各国涉及静电敏感电子产品的贸易、技术、质量、认证等方面工作,基本是依据这两个标准体系。

我国标准(GB)、军标(GJB)、电子行业标准(SJ)尚无形成各自完整的防静电标准体系,都是产品、技术要求、质量检验、培训或是其它单一内容标准,存在适用范围窄、不系统、相互不衔接、不能作为开展防静电质量体系认证的依据、与国际接轨不够等诸多问题,在推广使用中存在很大局限性。

目前我国急需制定出象ANSI/ESDS20.20或IEC61340-5-1那样综合性并与国际接轨的国家或电子行业防静电体系标准,以指导IT企业相关工作。

(2)重要技术比较及改进1)静电防护材料的划分ANSA/ESDS20.20《静电放电控制程序》、IEC61340《静电》等标准将静电防护材料分为:静电耗散、导静电、静电屏蔽、低起电性四种类型,并对其技术参数做了统一规定。

我国标准(包括国标、军标、电子行业标准)对静电耗散、导静电、静电屏蔽材料参照 ANSA/ESDS20.20、IEC61340等做了划分(国内各标准对技术参数划分存在不一致的问题),对低起电性材料尚无规定。

低起电性材料在实际工作中大量使用和出现,有些材料成本很低,能大幅降低防静电硬件系统成本。

电子设备防静电标准

电子设备防静电标准

电子设备防静电标准
首先,电子设备防静电标准的制定是为了保护电子设备的正常工作和延长使用
寿命。

静电可能对电子设备造成损害,导致设备故障甚至损坏。

因此,制定防静电标准可以有效地减少这种损害,保障设备的正常运行。

其次,电子设备防静电标准也是为了保护人身安全。

在操作电子设备时,如果
没有进行防静电处理,静电可能会通过人体放电,造成人身伤害。

因此,遵守防静电标准可以有效地保护人们的身体健康。

在制定电子设备防静电标准时,需要考虑以下几个方面:
1. 设备制造商应该在生产过程中采取必要的防静电措施,确保设备本身具有一
定的抗静电能力。

这包括在生产线上使用防静电材料、对设备进行防静电处理等。

2. 在设备运输和存储过程中,需要采取防静电措施,避免静电对设备造成损害。

这包括在包装材料中加入防静电材料、在存储仓库中控制湿度和温度等。

3. 在设备的安装和维护过程中,操作人员需要严格遵守防静电标准,使用防静
电工具和设备,避免静电对设备和人身造成损害。

4. 对于一些特殊场合,比如在易产生静电的环境中使用电子设备,需要采取额
外的防静电措施,比如使用防静电地板、穿防静电服装等。

总之,电子设备防静电标准的制定和遵守对于保护设备和人身安全都至关重要。

只有通过严格遵守这些标准,才能有效地减少静电对电子设备的损害,保障设备的正常运行和延长使用寿命。

同时,也能保护操作人员的身体健康,确保他们在操作电子设备时不会受到静电的伤害。

因此,制定和遵守电子设备防静电标准是非常必要和重要的。

电子工程中的静电防护探讨

电子工程中的静电防护探讨

电子工程中的静电防护探讨摘要:伴随着社会经济的迅猛增长,电子工程已经崭露头角,成为现代社会中不可替代的核心部分,它在社会经济的总体进步中起到了至关重要的角色。

其中,电子工程的应用范围非常广泛,涉及到人们生活与生产的各个领域。

但是,在电子工程的实际操作中,由于摩擦、传导和感应等因素的影响,很容易出现静电问题,这对工作效率和敏感部件都会带来严重的负面效果。

若无法有效避免或控制静电问题,则会给整个系统运行带来极大影响。

因此,在电子工程领域,静电防护措施具有不可忽视的重要性。

基于此,必须加强相关工作人员的重视程度,提高静电防护技术水平,确保电子工程施工安全进行,保障人们生命财产安全。

关键词:电子工程;静电;防护措施前言电子工程在我国的日常生活和生产活动中具有显著的重要性,然而,静电产生的各种影响可能会对电子工程的质量造成损害,进而在一定程度上影响电子工程的运行安全性和稳定性。

因此,为了确保电子工程施工质量与水平能够得到有效提高,必须要加强对电子工程项目中的静电问题进行科学全面的分析,并制定出合理的应对策略。

因此,在电子工程领域,相关的专业人士必须给予静电防护足够的关注和重视,这样才能确保电子工程的安全性和可持续性,并最终为我国的国民经济增长做出有意义的贡献。

1静电的产生1.1摩擦产生静电静电是一种多余的静止电荷,它主要是由电子和离子在固定的物体环境中转移而产生,并附着在物体的表面上。

当两物体相互接近时,它们之间就会发生相对运动,从而导致带电物体与绝缘体或金属导体间存在着一定距离,这就是常说的静电感应现象。

当两个没有电的物体发生摩擦时,其中一个物体上的某些相关电子会通过摩擦的方式进行转移,从而为另一个物体提供了电子。

同时还可以观察到,当物体运动起来的时候,会把自身携带的电荷从空气中释放出来。

在这个电子传输过程中,一个物体失去了电子,从而产生了“正电子”,而另一个物体因为获得电子而产生了“负电子”。

由于两个物体都受到了静电场的作用,从而产生了相应的运动变化,这种现象就叫做电场力。

国内外静电防护体系标准汇编mulu(精)

国内外静电防护体系标准汇编mulu(精)

国内外静电防护体系标准目录国家标准(目录见表4-12.1 国家标准表4-1序号标准号标准名称1 GB12158-2006 防止静电事故通用导则2 GB1410-2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法3 GB4655-2003 橡胶工业静电安全规程4 GB2439-2001 导电和抗静电橡胶电阻率的测定方法5 GB11210-1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定6 GB12703-1991 纺织品静电测试方法7 GB4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求8 GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范9 GB2887-2000 电子计算机场地通用规范10 GB2811-2007 安全帽11 GB2812-2006T 安全帽试验方法12 GB12014-2009 防静电工作服13 GB9228-1988 静止型、放射型静电消除器14 GB9361-200x 计算站场地安全要求15 GB/T14447-1993 塑料薄膜静电性测试方法——半衰期法16 GB13348-2009 液体石油产品静电安全规程17 GB6950-2001 轻质油品安全静止电导率18 GB/T18044-2000 地毯静电性能评定模拟人体步行试验方法19 GB/T15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法20 GB/T15662-1995 导电、防静电塑料体积电阻率测试方法21 GB6844-1986 片基表面电阻测定方法22 GB/T16906-1997 石油罐导静电涂料电阻率测定法23 GB/T6539-1997 航空燃料与馏化燃料电导率测定法24 GB6717-1986 碳素材料电阻率测定方法25 GB/T15463-2008 静电安全名词术语26 GB12582-1990 液态类电导率测定方法27 GB/T13962-1992 工业过程测量和控制的电磁兼容性-静电放电要求28 GB/T14288-1993 可燃气体与易燃液体蒸汽最小静电点火能量测定方法29 GB50089-2007 民用爆破器材工厂设计安全规范30 GB6568.2-2000 带电作业用屏蔽服装试验方法部分电子行业防静电标准((目录见表4-22.2 部分电子行业防静电标准表4-2序号标准号标准名称1 SJ/T10796-2001 防静电活动地板通用规范2 SJ/T11236-2001 防静电贴面板通用规范3 SJ/T3003-1993 电子计算机机房施工及验收规范4 SJ/T10147-1991 集成电路防静电包装管5 SJ/T10533-1994 电子设备制造防静电技术要求6 SJ/T10694-2006 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范7 SJ/T10630-1995 电子元器件制造防静电技术要求8 SJ20154-1992 信息技术设备静电放电敏感度试验9 SJ/T11159-1998 地板覆盖层和装配地板静电性能的试验方法10 SJ/T31469-2002 防静电地面施工及验收规范11 SJ/T11277-2002 防静电周转容器通用规范12 SJ/T11090-1996 电子工业用合成纤维绸防静电性能及试验方法13 SJ/T11294-2003 防静电地坪涂料通用规范我国国家军用标准体系((目录表4-32.3 我国国家军用标准体系表4-3序号标准号标准名称1 GJB/Z105-1998 电子产品防静电放电控制手册2 GJB3007-2009 防静电工作区技术要求3 GJB1649-1993 电子产品防静电放电控制大纲4 GJB2605-1996 可热封柔韧性防静电阻隔材料规范5 GJB5006-2001 航天用抗静电、屏蔽化纤编织套管通用规范6 GJB1210-1991 接地、搭接和屏蔽设计的实施7 GJB/Z86-1997 防静电包装手册8 GJB/Z25-1991 电子设备和射束的接地、搭接和屏蔽设计指南9 GJB2527-1995 弹药防静电要求10 GJB736.11-1990 火工品试验方法、点火工品静电敏感度试验11 GJB128A-1997 半导体分立器件试验方法-静电放电敏感度分类12 GJB/Z17-1991 军用装备电磁兼容管理指南13 GJB/Z24-1999 电磁兼容诊断指南。

国内外电子工业防静电标准(精)

国内外电子工业防静电标准(精)

国内外电子工业防静电标准(精)国内外电子工业防静电标准国内外电子工业防静电标准综述与发展本文简要介绍了国内外有关电子工业防静电标准制定的情况、特点和动态,并就此提出了进一步加强电子工业防静电标准化工作的思路。

一、关于电子产品静电防护由于物体间的接触分离(如摩擦、剥离、撕裂和搬运中的碰撞等)或电场感应,都会因物体之间或物体内部带电粒子的扩散、转移或迁移而形成物体表面电荷的积聚,即呈现带电现象。

这种现象的存在,有可能导致物体表面电荷对空气中带异性电荷的微粒子尘埃的吸引,造成电子敏感元器件绝缘性能的降低、结构腐蚀或破坏。

当外界条件适宜时,这种积聚电荷还会产生静电放电,使元器件局部破损或击穿,严重时,还会引起火灾、爆炸等。

曾报道某厂在修理程控交换机上的半导体集成电路时因静电引起爆炸事故的文章。

应当指出,静电引起电子元器件局部结构破损和性能降低,是对元器件使用寿命的一种潜在威胁,它可能比爆炸和燃烧造成的危害更有过之。

因为它难于检查,故造成事故的随机性更大,并且易于与其他失效原因混淆而被掩盖。

当前,电子产品技术的发展一方面随着高分子材料的广泛使用,致使产品静电现象的产生变得日益严重;另一方面,电子元器件日趋微小型化,使得静电的危险性越来越大。

现国外微电路的制造已普通采用了0.8~1.0μm技术,国内也已达到2~3μm水平,这种微细加工技术和产品细微结构,使其对静电的敏感性越来越高,并且已达到不可忽视的程度。

电子产品的静电防护工作,具有下述明显特点:1.超细、超薄的加工工艺和产品细微结构,使其对于静电放电的敏感性明显高于其他行业和产品,即便20V以下的静电放电电压也可能造成电子元器件的损害或破坏。

2.对静电敏感的产品,如半导体分立器件、集成电路、厚薄膜电路及电阻器、电容器、压电晶体等,尤其是前三种电子敏感器件,它们可谓是电子设备的“心脏”。

有鉴于此,对静电危害的防护问题,几乎涉及电子产品的各个技术领域,特别是那些要求体积小、工作频率高、安装密度大的电子设备更是如此。

国内外通信防护技术的几个差异性问题

国内外通信防护技术的几个差异性问题

国内外通信防护技术的几个差异性问题关键词: 电信局站防护电磁兼容差异性比较摘要: 在比较国内外电信系统和应用环境的差异基础上,对电信局站防直击雷(包括防LEMP)和用户线路防雷元件的选择及应用环境进行了对比分析,同时对国内外电信设备电磁兼容和人身安全标准问题进行了探讨。

提出了要根据我国情况进行有针对性研究的迫切要求。

1 问题的提出在我国和世界其它国家都存在各种通信局站和设备的防雷和防电磁干扰问题,也都有一整套的解决方案和标准。

但由于通信网设备及地理环境的差异性,在许多方面存在一定程度的差异,导致在考虑防雷问题和制订防护标准时,有不同的要求和做法。

这些差异主要集中在防直击雷(包括防LEMP)和电磁兼容(EMC)的防护方面。

2 几个差异较大的问题2.1 防直击雷和LEMP问题在通信局站防雷方面,防直击雷及其产生的LEMP问题十分复杂,电信局站遭直击雷给我国通信设备带来了巨大的损失。

尤其在我国南方,雷击已是影响电信网安全运行、优质服务的一个严重障碍。

一次严重的瘫局事故可能要导致成千上万个电信用户停止电信业务,严重影响电信局的运行和声誉。

在国外(主要指欧、美、日等发达国家)会怎样呢?笔者作为ITU -T SG5(外界电磁环境影响防护)会议的中国代表,通过与国外一些参加ITU-T会议的电信防雷专家反复交流和讨论,了解到国外电信局防雷方面的标准和做法与我国有很大的差异,而且这种差异导致了我国电信网防雷的严重困难。

2.1.1 国外电信局站防雷技术特点在许多发达国家(包括法国、英国、澳大利亚、日本、美国等),电信局站的建筑结构和防护要求有如下几个特点:(1)电信局站大多数都是3~5层高的建筑物(只有日本有一些高的电信大楼),但占地面积会比较大。

典型的小型局站的尺寸为10m×10m左右。

(2)电信局站建筑高度不高,且屋顶上很少有高耸的微波或无线通信用铁塔,因此相对其它建筑物来讲,也并不显得高人一头,直接落雷的几率极小。

国外防静电行业的现状及未来发展趋势_概述及解释说明

国外防静电行业的现状及未来发展趋势_概述及解释说明

国外防静电行业的现状及未来发展趋势概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在对国外防静电行业的现状及未来发展趋势进行概述和解释说明。

静电问题是许多行业普遍存在的难题,不仅影响了设备正常运行,还可能引发火灾、爆炸等安全事故。

因此,防静电技术的应用成为各个行业关注的焦点。

1.2 文章结构文章分为五个主要部分:引言、国外防静电行业的现状、国外防静电行业的发展趋势、未来发展机遇与挑战以及结论与建议。

在“国外防静电行业的现状”部分中,将介绍该行业的背景,并详细探讨国外防静电技术在各个应用领域中的应用情况。

同时,还将进行关键市场参与者的分析,了解当前市场上主要竞争对手以及他们所提供的技术和产品。

接着,在“国外防静电行业的发展趋势”部分中,将重点探究该行业未来技术创新和发展方向,并根据市场需求变化进行前景展望。

此外,还将分析环境法规对该行业发展的影响,旨在预测其对防静电技术的推动和限制。

随后,在“未来发展机遇与挑战”部分中,将讨论新兴技术所带来的机遇,并分析竞争压力和市场风险。

同时,还将预测合作与合并趋势,并分析它们可能对行业产生的影响。

最后,在“结论与建议”部分中,将总结本文主要发现,并给出针对该行业未来发展的策略建议。

同时,也会指出研究存在的限制以及需要进行的后续工作方向。

1.3 目的本文的目的是为读者提供一个全面了解国外防静电行业现状和未来发展趋势的综述。

通过对各个方面的解析和说明,读者能够更好地把握国外防静电行业所面临的机遇和挑战,并为其未来决策提供参考和指导。

2. 国外防静电行业的现状:2.1 行业背景介绍:国外防静电行业是指专注于研发、生产和销售与防止静电有关的设备、材料和解决方案的公司和组织。

随着科技的不断发展,静电问题在各个领域中都变得越来越重要。

因此,国外防静电行业正在蓬勃发展,为解决静电问题提供了丰富多样的产品和服务。

2.2 国外防静电技术应用领域:国外防静电技术广泛应用于诸多行业和领域。

国内外ESD标准共43页PPT

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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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国内外ESD标准
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克

26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
பைடு நூலகம்

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

当前国内外静电纺同类课题研究现状

当前国内外静电纺同类课题研究现状

静电纺丝与传统的纺丝方法不同,它可以得到纳米/亚微米级的纤维。

静电纺丝具有制备方法简单、材料可选择范围广、形貌可控、比表面积高等优点,在能源存贮、卫生保健、生物技术、过滤以及防护安全等许多领域有着十分广泛的应用。

所以该纺丝方法一经发明就引起了人们的极大关注。

1999年Reneke等利用电场纺丝得到聚丙烯腈纤维和沥青纤维,再进行稳定化处理、碳化制得了直径为100nm到几微米的碳纤维。

2003年美国Pennsylvania 大学Santiago-Aviles提出静电纺丝制备HCMFs的技术,他们将PAN和N, N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液混合后纺出的单前驱体PAN纤维在真空炉中高温(1273K)分解30min,得到直径120nm左右高度无序的纤维。

从这个时候起,各国的科研研究人员就对该纺丝方法进行研究,静电纺丝技术得到了迅速的发展:例如运用同轴纺丝技术可以制备出中空纳米管和具有皮芯结构的纳米线。

Xia等采用PVP 作为芯层,PVP与Ti(OiPr)4的乙醇溶液作为皮层,经同轴静电纺获得皮芯型纳米复合纤维,通过辛烷萃取除去芯层的矿物油后得到了含有PVP和Ti(OiPr)4的中空纤维,或通过高温锻烧除去纤维中的PVP成分也能够获得多晶的纳米陶瓷管。

Song等用油酸作稳定剂将FePt磁性纳米粒子分散在己烷中,作为芯液;PCL 溶解在2, 2, 2-三氟乙醇中,作为壳液,纺出了FePt/PCL皮芯结构的纳米纤维。

静电纺丝过程中,又存在许多的原因,使得收集到的纤维是不规则排列的,这样得到的纤维是没有实际上的应用,所以必须改进实验装置来进行。

现在基本上都是通过改进收集装置从而获得定向收集的纤维,例如采用平行板收集法、动静态水浴收集法、滚筒式平行电极接受、锥形圆盘接受等,所收集到的纤维有序程度都有很大的提高。

静电纺丝在过滤方面的应用发展的较快,例如用可以用四氟乙烯聚合合成聚四氟乙烯(PTFE)氟碳聚合物,但是在生产过程中必须加入许多润滑添加剂,会造成严重的环境污染。

电子工业国内外防静电标准综述

电子工业国内外防静电标准综述

电子工业国内外防静电标准综述
张宝铭
【期刊名称】《《LSI制造与测试》》
【年(卷),期】1996(017)003
【摘要】本文简要介绍阵同有关电子工业防静电标准制订情况,特点,提出了进一步加强电子工业防静电标准化工作的思路和工作重点。

【总页数】6页(P36-41)
【作者】张宝铭
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】X9-65
【相关文献】
1.浅析现代电子工业防静电措施 [J], 秦继红
2.电子工业作业区域防静电工程 [J], 聂志宏
3.静电防护技术在国防电子工业防静电工作区中的应用 [J], 董惠林
4.国内外电子工业防静电标准综述与发展思考 [J], 张宝铭
5.电子工业防静电技术发展综述 [J], 孙延林
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静电防护技术交流

静电防护技术交流

建立行业标准 和规范,提高 静电防护技术
的应用水平
加强企业间的 合作与交流, 共享经验和资

举办技术研讨 会和培训活动, 提高技术人员
的专业水平
加强国际合作, 引进国外先进 技术和经验, 提升国内静电 防护技术水平
国际静电防护技术联盟(IEST): 全球最大的静电防护技术组织,致 力于推动静电防护技术的研究和应 用
应用领域:电子、半导体、 航空航天、医药、化工等
静电防护技术在电子产品中的重要性 静电防护技术的原理和应用方法 静电防护技术在电子产品生产过程中的应用 静电防护技术在电子产品使用过程中的应用 静电防护技术在电子产品维修过程中的应用 静电防护技术在电子产品回收过程中的应用
静电对制药工业的影响:可能导致药品污染、设备损坏等 静电防护技术在制药工业中的重要性:保证药品质量和生产安全 静电防护技术在制药工业中的应用:包括防静电地板、防静电工作服、防静电包装等 静电防护技术在制药工业中的挑战:如何平衡静电防护与生产效率的关系
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汇报人:XXX
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静电的产生:摩擦、接触、分离等过程 静电的危害:影响电子设备的正常工作,可能导致设备损坏 静电的危害:对人体健康造成影响,可能导致皮肤过敏、呼吸困难等 静电的危害:对环境造成影响,可能导致大气污染、水资源污染等
静电防护技术的分类:包括 接地、屏蔽、隔离、中和等
接地技术:将设备或物体与 大地连接,使静电荷通过大 地释放
屏蔽技术:使用导电材料将 设备或物体包裹起来,防止 静电荷的积累
隔离技术:将设备或物体 与可能产生静电荷的物体 隔离,防止静电荷的传递
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国内外电子防静电标准技术差异性的探讨(精)国内外电子防静电标准技术差异性的探讨本章仅对各标准体系及技术不同方面进行探讨,对技术缺陷提出改进建议,同时提出其发展趋势。

(1)标准体系适用范围美国ANSA/ESDS20.20《静电放电控制程序》、国际电工委员会IEC61340《静电》是涵盖了电子产品设计、制造、使用、维护、存储、运输等,并汇集产品、工程、技术、培训、质量体系及认证等方面内容的完整和综合性的标准体系,是电子静电防护的纲领性文件,被国际所通用。

当前国际各国涉及静电敏感电子产品的贸易、技术、质量、认证等方面工作,基本是依据这两个标准体系。

我国标准(GB)、军标(GJB)、电子行业标准(SJ)尚无形成各自完整的防静电标准体系,都是产品、技术要求、质量检验、培训或是其它单一内容标准,存在适用范围窄、不系统、相互不衔接、不能作为开展防静电质量体系认证的依据、与国际接轨不够等诸多问题,在推广使用中存在很大局限性。

目前我国急需制定出象ANSI/ESDS20.20或IEC61340-5-1那样综合性并与国际接轨的国家或电子行业防静电体系标准,以指导IT企业相关工作。

(2)重要技术比较及改进1)静电防护材料的划分ANSA/ESDS20.20《静电放电控制程序》、IEC61340《静电》等标准将静电防护材料分为:静电耗散、导静电、静电屏蔽、低起电性四种类型,并对其技术参数做了统一规定。

我国标准(包括国标、军标、电子行业标准)对静电耗散、导静电、静电屏蔽材料参照 ANSA/ESDS20.20、IEC61340等做了划分(国内各标准对技术参数划分存在不一致的问题),对低起电性材料尚无规定。

低起电性材料在实际工作中大量使用和出现,有些材料成本很低,能大幅降低防静电硬件系统成本。

O 低起电性材料种类及耗散静电原理低起电性材料大致有三类:第一类为吸湿性较强的物体,象木材、纯棉布、含木纤维的纸壳或是加入表面活性剂的材料等。

这类材料在环境湿度较高的环境中(50%RH以上),通过水分子耗散静电;第二类为两种摩擦带电序列不同物体编织或组合的材料,当受到其它物体摩擦时,两种不同物质产生正、负静电荷,通过其间电晕放电消散静电。

这类组合材料的电阻值有可能较高,但受到摩擦时产生的静电较少;第三类为天然(或人工合成导电塑料等)含有导电离子的材料。

品制造与应用系统防静电检测通用规范)、GB50611规定小于10Ω.其值主要考虑和防雷接地电阻值(我国标准规定小于10Ω)的统一,实现等电位,预防雷电的反击。

3)柔性静电屏蔽包装的耦合能量与电压在EPA(防静电工作区)以外静电敏感产品运输、存储等或在静电放电较强的环境中,静电敏感产品所用包装通常为静电屏蔽包装。

目前对其静电放电的屏蔽效果,通常采用包装的静电耦合能量或电压来评判。

耦合能量或电压的测定可防止仅测内、外包装表面电阻(或表面电阻率)所带来的因材料防静电改性所造成电阻不均匀或存在破损原因,对包装静电屏蔽性能的误判。

通过静电放电试验可以知道。

HBM、CDM、MM模型放电时间仅纳秒或微秒级,其峰值功率几瓦至几百瓦以上。

静电放电对静电敏感器件损害大多数原因取决于放电功率引起的热效应而不是电压。

所以目前ANSA/ESDS20.20、IEC61340-5-1-2007标准对柔性静电屏蔽包装静电放电屏蔽效果都是以耦合能量(小于50nJ)大小来评判的。

另外静电屏蔽包装作为军用包装多用于火工品、电子引信、炸药等包装。

火工品通常是以最小点火能量来判断起爆阈值(MIL-PRF-81705《可密封柔韧性防静电阻隔材料规范》规定小于10nJ),所以采用放电能量值做判定较符合实际情况。

国军标3007(防静电工作区技术要求)、SJ/T10694、GJ B2605(可热封柔韧性防静电阻隔材料规范)都是等效采用旧版本的MIL和IEC6 1340-5-1-1999版本,以放电耦合电压值(小于30V)作为评判依据,显然已经滞后。

ANSA/ESDS20.20、IEC61340-5-1-2007标准规定:放电实验设备采用HBM模型,用1000V模拟电压实验。

众所周知,在实际工作中人体带静电荷后对大地电压常超过1000V ,干燥季节可达上万伏以上。

放电电压1000V的规定与实际情况有一定差距,建议放电模拟实验电压改为5000V比较适宜。

4)防静电服摩擦带电量与服装静电泄漏电阻ANSI/ESD STM2.1(服装)、IEC61349-5-1规定了防静电服静电泄漏电阻(带接地端子防静电服)、表面点对点电阻测试方法和要求。

通常在实际工作中,对采用静电泄漏原理制作且织物导电均匀的工作服采用静电泄漏电阻、表面点对点电阻的测试方法基本满足实际需要。

GB12014、GJB3007、SJ/T10694规定表面点对点电阻测试方法与ANSI/ESD、IEC61340-5-1接轨,但技术指标存在较大差异,特别是GB12014对点对点电阻的量值分级没有任何实际意义。

建议在修订标准时,量值尽可能与ANSI/ESD接轨,并增加带接地端子工作服的技术要求。

IEC61340-5-1规定服装表面点对点电阻值:小于1×10Ω。

其值高于其它任一标准规定原因在于该标准允许低起电性织物(两种带电序列不同的纤维摩擦带电后之间,依靠其间电晕放电消散静电)的使用。

这类织物往往电阻值较高,但摩擦起电量较小。

GB12014等效采用日本JIS标准,提出防静电服摩擦带电量测试法。

该法对两种带电序列不同的纤维摩擦带电后依靠其间电晕放电消散静电的工作服测试,从原理上分析没有基本的缺陷。

该法是将工作服摩擦带电后,放入法拉第筒内测其电压或电量。

电压或电量值和法拉第筒、仪器的对地电容有关。

GB12014规定的对地电容值在0.01μf左右。

实际上人员穿着工作服时的对地电容在80---350pf,远远小于标准规定值。

根据下式:V Q/C 1--1不同对地电容,其被测物体带电电压(电量)是不同的。

显然GB12014规定的电容量值过大和实际使用情况有较大差异,即实际使用的工作服带电量可能高于实验值,为了更准确模拟实际使用,建议在修订该标准时,将测试系统对地电容量值进行修改并减小到300pf比较适宜。

5) 人体对地电阻和电压SJ/T10694规定人穿戴防静电鞋的对地电阻测试方法等效采用IEC61440-5-1和AN SI/ESDESD STM 97.1(地板材料、鞋类与人接触电阻测量)规定方法。

对鞋与地坪接触电阻及通过地板的静电泄漏实际效果评估没有提及。

ESD STM 97.2(地板材料和鞋类、人体静电电压测量)提出在实际工作装态下(穿着防静电服、鞋和在防静电地坪行走)用接触式静电电压表测试人体起电电压(规定小于10 0V)。

采用人体静电电位测试法,主要测试人体实际接地和耗散静电情况,能够评价防静电鞋、地板和连接系统的实际静电泄漏状况。

该方法比较严谨,考虑实际应用情况。

6)电阻参数与测试电压IEC61340-5-1和ANSI/ESD对电阻类参数测试时所用电压规定为直流10V;100V 。

对高电阻材料必须用较高电压测试其电阻。

因防静电用品涉及安全问题,测试电压高不仅是为测试静电泄漏电阻,还要测试用品绝缘强度。

欧美国家所用电源电压大都是110V,用直流100V测试绝缘强度基本满足要求。

我国电源都是220V 和380V,显然用100V测试绝缘性是不合理的。

原我国标准规定用直流500V电压,后和国际接轨改为100V,这点不适于我国国情。

另外由于高分子改性防静电材料大都存在测试电压和电阻的非线性问题(随着电压升高,电阻减小)。

测试电压使用的混乱,在实际工作中造成了很多麻烦。

建议涉及安全场合,测试12电压宜用500V,在各个标准中对测试电压应有明确规定。

7)静电衰减时间测试阈值IEC61340-5-1规定测试防静电用品静电衰减时间时,将被测用品或材料充电±100 0V后将被测物接地,带电物体上所带电压降至±100V时的时间小于2s。

静电衰减时间测试方法可用于多种防静电材料(包装等)测试。

标准考核降至±100V的时间,是考虑EPA(防静电工作区)理论设计静电积聚值不高于100V的情况(国际标准规定)。

但实际很多静电敏感器件静电损坏阈值才几十伏甚至十几伏,所以10 0伏的阈值相对高些。

建议将±100V改为±10V更严谨,对磁头、磁存储器等这一类敏感度极高的SSD(静电敏感器件)的保护提供更客观的评价方法。

8)防静电性能持久性的检验方法实际使用的防静电用品、材料的防静电性能分短实效和长时效两类,通常用永久性导电材料作为添加剂的改性防静电材料其防静电性能持久,而用防静电表面活性剂或用水处理的材料防静电性能维持时间较短。

目前国内外对防静电性能时效实验方法尚无,在市场上销售的防静电产品的时效性有很大差别。

有的材料(用品)使用半年以后,基本不具有防静电性能,但因用户不知道还在继续使用,对SSD产品造成损害。

此问题在制定检验标准可作如下规定:O相关标准增加永久性防静电材料(用品)预处理环节,即采用中性(PH≈7)洗涤剂或其它类型清洗剂进行表面多次循环处理(循环次数可根据实际情况确定),再在干燥箱50℃的环境温度下进行24小时烘干后,再在规定的温、湿度平衡24--48小时后,测其防静电性能。

O对于非永久性防静电材料或用品,生产企业应给出有效的使用周期,并在产品说明书标注清楚,以供用户参考。

9)产品、工程检验环境的相对湿度分级防静电用品、材料和工程的防静电性能和其环境湿度密切相关,通常防静电性能随环境湿度增高而变好。

在实际工作中现场检验时的温、湿度很难控制,往往在湿度高的季节验收工程和产品时很容易通过,但到干燥季节时往往防静电性能很差。

目前我国各相关标准对测试时的环境温、湿度规定不同,因检验环境湿度不统一造成实际工作的难度和出现检验结果差异较大。

IEC61340对测试环境湿度规定三个级别:12%±3%RH; 25%±3%;50%±3%。

为统一和国际接轨并简化检验工作,建议防静电用品、材料、工程分实验室抽样检验和实际现场检验两种不同情况处理。

通常防静电用品(材料)、工程(环氧地坪、水泥类地坪、瓷砖地坪等)由企业送样到第三方检验机构按环境湿度25%±3%RH平衡和预处理后进行实验室检验。

通常在此湿度范围检验,防静电指标符合要求的产品或样块,在其它环境下不会出现问题。

在实际工程中,因湿度往往降不到很低范围时,可将测试时湿度规定为40%±3%~70%±3%RH。

现场检验前提是先将样块送样到第三方检测机构并在实验室中检验合格。

这样兼顾解决了高湿度环境对产品或工程检验结果过于宽松和实验室检验环境条件在检验现场无法实现的问题。

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