论述静电的产生、利用及其危害
静电的产生及危害
静电的产生及危害1.静电的产生静电是一种客观的自然现象,产生的方式很多,如接触、磨擦、冲流等等.其产生的基本过程可归纳为:接触→电荷→转移→偶电层形成→电荷分离.设备或人体上的静电最高可达数万伏为至数十万伏,要正常操作条件下也常达数百至数千伏,人体由於自身的动作及与其它物体的接触—分离、磨擦或感应等因素,可以带上几千伏甚至上万伏的静电.静电是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果.它是一种电能,留存在物体表现,具有高电位、低电量、小电流和作用时间短的特点.静电控制的主要措施有:静电的泄漏和耗散、静电中和、静电屏蔽与接地、增湿等.静电放电引起的元件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分硬击穿和软击穿.硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效;软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降.静电敏感元件和印制电路板在生产过程中工序这间的传递和储放,必须使用防静电上料箱、元件盒、周转箱、周转托盘等.以防止静电积累造成的危害.作为成品进行包装时必须采用防静电屏蔽袋、包装袋、包装盒、筐等,避免运输过程中的静电损害.二、静电的危害(一)静电火花引起燃烧爆炸如果在接地良好的导体上产生静电后,静电会很快泄漏到大地中,但如果是绝缘体上产生静电,则电荷会越聚越多,形成很高的电位。
当带电体与不带电体或静电电位很低的物体接近时,如电位差达到300V以上,就会发生放电现象,并产生火花。
静电放电的火花能量达到或大于周围可燃物的最小点火能量,而且可燃物在空气中的浓度或含量也已在爆炸极限范围以内时,就能立即引起燃烧或爆炸。
(二)电击人在活动过程中,由于衣着等固体物质的接触和分离及人体接近带电体产生静电感应,均可产生静电。
当人体与其它物体之间发生放电时,人即遭到电击。
因为这种电击是通过放电造成的,所以电击时人的感觉与放电能量有关,也就是说静电电击严重程度决定于人体电容的大小和人体电压的高低。
人体对地电容多为数十至数百皮法(pF),当人体电容为100(pF)时,人体静电放电电击强度见表4—1。
《静电的利用与防范》 知识清单
《静电的利用与防范》知识清单一、静电的产生静电是指物体表面存在过剩或不足的静电荷。
当两个不同材质的物体相互接触、摩擦时,电子会从一个物体转移到另一个物体,从而导致物体带电。
例如,在干燥的环境中,我们脱毛衣时会听到“噼里啪啦”的声音,同时还可能看到火花,这就是静电现象。
另外,在工业生产中,如塑料薄膜的拉伸、纸张的印刷等过程也容易产生静电。
二、静电的利用1、静电除尘静电除尘是利用静电场使气体电离,尘粒带电后在电场力的作用下奔向电极并被吸附,从而达到除尘的目的。
在工厂的烟囱中安装静电除尘器,可以有效地去除烟尘中的颗粒物,减少大气污染。
2、静电复印静电复印的基本原理是在硒鼓表面涂上一层光导材料,通过光照使其产生静电潜像。
然后,带有相反电荷的墨粉被吸附在潜像上,再经过转印和定影等步骤,将图像复印在纸张上。
静电复印技术具有速度快、成本低、质量高等优点,被广泛应用于办公和印刷领域。
3、静电喷雾在农业生产中,静电喷雾技术可以提高农药和肥料的利用率。
通过在喷雾器上施加静电,使液滴带电并更均匀地附着在植物表面,减少药液的流失和浪费,同时增强防治效果。
4、静电分选对于混合在一起的不同材质、不同大小的颗粒,可以利用静电进行分选。
例如,在废旧塑料的回收过程中,通过静电使不同种类的塑料带上不同的电荷,然后在电场中实现分离。
三、静电的危害1、电子设备故障静电放电可能会损坏电子元件,导致计算机、手机等设备出现故障。
在集成电路制造等精密电子行业,静电防护尤为重要。
2、火灾和爆炸在易燃易爆场所,如加油站、化工车间等,静电火花可能会引发火灾甚至爆炸。
3、影响人体健康静电可能会引起人体不适,如皮肤干燥、瘙痒、头痛等。
长期处于静电环境中还可能对心血管系统产生一定的影响。
四、静电的防范1、控制湿度增加环境湿度可以减少静电的产生。
在干燥的季节,可以使用加湿器将室内湿度保持在 40% 60%之间。
2、接地将容易产生静电的设备和物体接地,使静电荷能够及时导入大地,避免电荷积累。
(完整版)静电产生原因、危害及消除
第八章、静电产生原因、危害及消除1.静电产生原因(1)物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。
在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。
但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B 原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。
(2)造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。
(3)接触起电:当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。
若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。
所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。
通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。
固体、液体甚至气体都会因接触分离而带上静电。
这是因为气体也是由分子、原子组成,当空气流动时分子、原子也会发生“接触分离”而起电。
我们都知道摩擦起电而很少听说接触起电。
实质上摩擦起电是一种接触又分离的造成正负电荷不平衡的过程。
摩擦是一个不断接触与分离的过程。
因此摩擦起电实质上是接触分离起电。
在日常生活,各类物体都可能由于移动或摩擦而产生静电。
另一种常见的起电是感应起电。
当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电。
(4)静电现象:在干燥和多风的秋天,在日常生活中,我们常常会碰到这种现象:晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光,见面握手时,手指刚一接触到对方,会突然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色;早上起来梳头时,头发会经常“飘”起来,越理越乱,拉门把手、开水龙头时都会“触电”,时常发出“啪、啪”的声响,这就是发生在人体的静电,上述的几种现象就是体内静电对外“放电”的结果。
静电产生的原理及对工业领域的危害
静电产生的原理及对工业产品危害一、静电现象及产生机理1.1 静电现象当一个人在房间地面上走动时,由于鞋底不断和地面接触分离就会产生静电。
当电子器件滑入或滑出包装袋和包装盒时,它的外壳或金属引线与容器反复接触和分离就产生了静电荷。
包装印刷过程中由于不同物质之间频繁的撞击、摩擦以及接触,结果是使参与包装印刷过程的几乎所有物体都带有静电。
1.2 静电定义由于材料表面电荷的不平衡引起静电荷,这种电荷的不平衡产生了可以测量到的电场,该电场能够在远处影响别的物体,此时我们说物体具有静电。
当静电荷积累到一定的电场强度,就会发生静电放电,它是指在不同电势的两个物体之间静电电荷的转移。
1.3 静电产生机理任何两种不同的物体或处于不同状态的同一种物体,发生接触-分离过程时,都会发生电荷的转移,即发生静电起电现象。
①金属间接触起电两种金属接触-分离时也会发生电荷的转移,从而产生静电。
只是在分离过程中,由于金属的导电性良好,常常很快将静电荷导走,分离后金属上几乎没有静电荷,从而在通常条件下不显示出静电带电现象。
②金属与绝缘材料的接触起电绝缘材料与金属接触时,电子在金属和绝缘材料之间的转移过程,不仅决定于金属的费米能级和绝缘材料中电子的能量状态,而且决定于绝缘材料表面缺陷和表面沾污,甚至与接触时间,接触次数,接触面积有关。
③绝缘材料之间的接触起电当两种绝缘材料接触时,也会发生电荷的转移。
但绝缘材料的接触起电机理相当复杂,与金属间接触起电有明显的不同。
金属间接触起电产生的电荷只分布在金属的表面。
绝缘材料接触起电时,其产生的电荷不仅会分布在物体表面,有时也会进入物体内部,形成体电荷分布,即形成极化电荷:如电场消失后极化分子能够恢复杂乱无章的状态,此为可逆极化,此物质上的静电荷能够被消除,否则为不可逆极化,静电荷无法消除,只能被抑制。
④摩擦在接触起电过程中的作用在静电起电中,决定一个物体带电量多少的因素很多,如材料的费米能级、接触面积、分离速度、相对湿度及其他因素。
叙述静电的产生、危害及应用
叙述静电的产生、危害及应用一、静电的产生静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。
当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。
当正电荷聚集在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷聚集在某个物体上时就形成了负静电,但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象。
例如北方冬天天气干燥,人体容易带上静电,当接触他人或金属导电体时就会出现放电现象。
人会有触电的针刺感,夜间能看到火花,这是化纤衣物与人体摩擦人体带上正静电的原因。
(由基本物理知识我们就知道橡胶棒与毛皮摩擦,橡胶棒带负电,毛皮带正电)。
静电并不是静止的电,是宏观上暂时停留在某处的电。
人在地毯或沙发上立起时,人体电压也可高1万多伏,而橡胶和塑料薄膜行业的静电更是可高达10多万伏。
物质都是由分子构成,分子是由原子构成,原子由带负电荷的电子和带正电荷的质子构成。
在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。
但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子A而侵入其他的原子B,A原子因减少电子数而带有正电现象,称为阳离子;B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。
造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能等)在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。
当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个物体得到一些剩余电子的物体而带负电。
若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。
所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。
通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。
静电是如何产生的它对日常生活有哪些影响
静电是如何产生的它对日常生活有哪些影响静电是指物体在接触或分离时产生的电荷积累现象,它的产生与原子、分子之间的电荷转移有关。
在日常生活中,静电的产生对我们的生活和环境有多种影响。
一、静电的产生原因静电产生的原因主要有以下几种:1. 摩擦:当两种不同材质的物体摩擦时,其中一种物体会失去电子,另一种则会获得电子,从而产生静电;2. 接触和分离:当两种材质的物体接触并分离时,其中一种物体会失去电荷,另一种则会获得电荷,导致静电的产生;3. 电离:某些物质在空气中的电离作用也会导致静电的产生。
二、静电对日常生活的影响1. 静电对人体的影响:在干燥的天气中,人体易被静电影响。
当我们穿着合成纤维衣物时,衣物摩擦或接触其他物体会产生多余的电荷。
当我们触摸金属物体时,静电会通过我们的手释放,导致静电放电现象,引起短暂的电击感。
2. 静电对电子设备的影响:静电的积累对电子设备造成损害。
例如,在操作计算机时,静电会积聚在人体上,当我们触摸到计算机和其他零部件时,可能造成设备的破坏,甚至导致数据丢失。
因此,在使用电子设备时,我们要注意尽量减少静电的产生。
3. 静电对健康影响:长时间暴露在静电场中可能对人体的健康产生负面影响。
静电场会吸附空气中的灰尘和细菌,当人体进入这样的环境时,会感到不适并可能引起过敏反应。
4. 静电在工业生产中的应用:静电在工业生产中有广泛的应用。
例如,静电粉末喷涂技术可以将粉末粘附在物体表面,形成均匀的涂层。
另外,静电除尘器能够将空气中的尘埃吸附,净化空气。
三、如何减少静电的影响为了减少静电带来的负面影响,我们可以采取以下几种方式:1. 选择衣物:选择天然纤维的衣物,如棉、麻等,比合成纤维衣物更不容易积累静电;2. 保持适当湿度:在干燥的环境中,保持室内适当的湿度可以减少静电的产生;3. 使用除静电剂:在家具、地板等表面喷洒除静电剂可以减少静电的产生;4. 接地:将电子设备接地可以有效减少静电对设备的影响;5. 注意操作:在使用电子设备时,尽量避免与设备直接接触,并注意防止静电放电。
静电的产生、危害和利用
静电的产生、危害和利用静电是人们很熟悉的一种现象,但是许多人对静电的印象、知识停留在脱化纤衣服时会产生电火花这样的概念上,实际上静电不仅仅是这样,它有许多的应用,如果处理不当,也可能造成重大的危害。
本文将简要介绍静电的产生、危害和人们对它的利用。
标签:静电危害防护应用技术日常生活中,静电随处可见,门把手、梳头、脱衣服都能够听到静电啪啪的响声,如果在黑暗的环境中,还能够看到火花,这就是人们对静电的一般印象。
但是静电不仅仅是这么简单的现象,它利用的好是人类的好帮手,利用不当就是疯狂的野兽。
一、静电的产生静电产生的原因是多方面的,具体有以下几种:1.摩擦起电。
具体表现为脱化纤类的衣服时,黑暗中可以观察到电火花。
其原理是两种不同物质紧密接触且有相对运动的时候,会产生电荷的转移,从而使它们各自表面出现异种电荷。
2.静电感应。
由于电场的存在,导体内部产生了电荷的定向运动,导致导体表面的电荷积聚。
3.电离起电。
当物体处于强电场中的时候,分子和原子可能发生电离,在电场力的作用下,正负离子做定向运动积聚,形成静电。
静电是很奇妙的,普通人可能意识不到,人们身上带的静电电压可能高达数万伏。
为什么会有如此高的电压呢?电容、电压和电量有这样的关系。
而电容与极间距离d有关。
当物体紧密接触时,如间距为2.5×10-8厘米,此时接触电位差很小,当两极距离增大到0.1厘米时,距离增大为原来的40万倍,电容缩小为原来的40万分之一,这样即使原来的电位差只有0.01伏,此时也有4000伏了[1]。
因此数万伏的静电电压是不足为奇的。
电压虽高,电流极小,总能量很小,不会致命,但是有研究表明电压过高也会对人的心理和生理造成一定的影响。
二、静电的危害静电的危害主要来源于带电体的相互作用。
如飞机在高空中与空气、水汽、灰尘不断摩擦,使飞机的机体带电,如果不能及时的清除,会对飞机上的无线电系统的正常使用造成严重的干扰。
印刷场中,纸页之间的静电会使纸页粘合在一起,印刷时造成极大的不便。
静电现象的产生
静电现象的产生静电现象的产生及其影响引言:静电是我们日常生活中常见的一种现象,它是指物体在摩擦或接触中,由于电荷的重新分布而产生的现象。
静电现象既可以给我们带来便利,也可以造成麻烦。
本文将探讨静电现象的产生原理、产生的影响以及预防和应对方法。
一、静电现象的产生原理1. 电荷和电子:原子由带正电的质子和带负电的电子组成。
当物体摩擦时,质子和电子在物体之间转移,导致物体带电荷。
2. 三种状态:物体可以带有正电、负电或中性状态。
两种不同材料摩擦时,会导致电子转移,使得物体带有正电或负电。
而两种相同材料摩擦时,则产生中性状态。
3. 电子转移:电子会从一个物体转移到另一个物体,使得一个物体带正电,一个带负电。
其中,带有多余电子的物体为负电,而缺少电子的物体为正电。
4. 电子亲和力:不同物质对电子的吸引力不同,导致电子转移。
例如,人体与橡胶摩擦,橡胶会通过吸引电子而带负电,人体则带正电。
二、静电现象的影响1. 日常生活中的应用:静电现象有时可以给我们带来一些好处。
例如,静电贴可以用于清除衣物和家具上的灰尘,改善室内空气质量。
同时,静电也可以帮助我们使用电子设备,如手机和计算机屏幕的触摸功能。
2. 静电的破坏性:然而,静电现象也会导致一些破坏性影响。
例如,当我们脱下毛衣时,毛衣常常会因为静电而粘在一起,给我们带来不便。
静电还可能导致火灾和爆炸危险,因为电荷积聚在可燃物表面上,一旦达到临界点,就会引发火花。
3. 对人体的影响:静电对人体有一定的影响。
遭受静电放电可能会产生不适的感觉,如刺痛、烧灼感或电击感。
尤其是在干燥的季节或干燥的环境中,人体更容易受到静电的困扰。
三、预防和应对静电现象1. 保持湿度:在干燥的环境中,静电现象更容易发生。
保持室内湿度,使用加湿器或室内植物,可以减少静电的产生。
2. 接地线:接地线是预防静电的重要措施。
通过将物体接地,将多余的电子导入地下,减少电荷的积聚。
3. 防静电设备:在一些特殊场合,如电子制造业、化学实验室等,可以使用防静电设备,如防静电手套、防静电衣、防静电地板等,有效地减少静电的产生。
[精品]论述静电的产生利用及其危害
[精品]论述静电的产生利用及其危害
一、静电的产生
静电是指由于物体的电荷不平衡,使其具有电荷积累现象,产生静电。
静电的产生可以通过以下几种方式:
1. 摩擦电:在物体之间进行摩擦时,会产生电子的转移,导致物体带电。
2. 离子化:如果物体处于高压电场、高温、放射性环境或者化学反应环境中,会释放出电子,导致物体带电。
3. 链式反应:在一定温度和湿度条件下,如果物体表面积聚了足够多的电荷,会激发链式反应,加速电荷聚集。
二、静电的利用
静电具有广泛的使用价值。
以下是静电利用的一些典型例子:
1. 涂料喷枪上使用静电现象,能够将细小颗粒吸附在毛细管上,减少杂质颗粒漏喷的现象。
2. 洁具的静电吸尘:可以利用静电吸附物体灰尘,使卫生间或其他地方的灰尘清理更加方便。
3. 静电脱纸浆:在造纸工艺中,静电被用来脱取纸张中的水分和杂质,使得制作出来的纸张质量更高。
4. 静电印字:在屏幕、打印机、数码相机等电子设备中,静电被用来传递电子信号和进行制图。
三、静电的危害
静电也具有很大的危害,并且常常被忽视。
以下是静电的危害:
1. 人体电击:当人体带电时,会有可能导致人体电击,有时候甚至可能致死。
2. 火灾爆炸:静电火花能够刺激有机化学物质,导致爆炸或火灾。
3. 电子设备失效:静电会直接影响或损坏电子设备,潜在地威胁公司或个人的财产。
4. 环境破坏:静电放电能够使环境受到破坏,导致大气污染、土地和水资源污染等。
静电的产生与消除
静电的产生与消除静电是指物体表面带有静电荷的现象,它是由于电子在物体表面的聚集或者缺失所引起的。
静电的产生与消除是我们日常生活中经常遇到的问题,本文将围绕这个主题展开论述。
一、静电的产生静电的产生与物体表面的电荷分布有关。
当两个物体之间摩擦时,会发生电子的转移,导致物体表面的电荷分布发生改变,从而产生静电。
例如,当我们用毛巾擦拭塑料玩具时,毛巾上的电子会转移到塑料玩具上,使得塑料玩具带有静电荷。
同样,当我们在室内穿搭时,衣物与身体之间的摩擦也会导致静电的产生。
二、静电的现象与危害1. 静电吸附:带有静电的物体容易吸附周围的灰尘、纤维等微小颗粒,造成物体表面的污染。
2. 静电放电:静电荷在一定条件下会放电,产生明亮的火花和爆裂声,给人带来触电的危险。
3. 影响仪器设备:在无尘室和实验室中,静电的产生会干扰精密仪器的正常工作,导致数据误差或设备损坏。
三、静电的消除方法为了防止静电带来的不良影响,我们可以采取一些措施来消除静电。
1. 接地消除:通过将带有静电的物体与地面相接触,使电荷得到释放,从而消除静电。
这是一种常见且简单有效的方法,例如将带有静电的衣物晾晒在室外,或者使用导电材料进行接地处理。
2. 防静电剂:防静电剂是一种能够中和静电荷并阻止其积聚的化学物质。
涂抹防静电剂可以减少物体的带电能力,从而减轻静电现象的产生。
3. 空气湿度控制:适当控制室内空气的湿度可以减少静电的产生。
湿度较高的环境可以增加空气中的水分子数量,从而减少静电的形成。
4. 静电消除器:静电消除器是一种专门用来去除物体表面静电的设备。
它通常采用离子发生器或者静电消除棒的原理,释放相反电荷的离子来中和物体表面的静电荷。
四、静电的应用除了需要消除静电带来的问题外,静电也有一些实际应用。
1. 静电喷涂:静电喷涂技术利用静电的作用将粉末或液体颗粒吸附于带有电荷的物体上,从而实现均匀喷涂,提高涂层的质量和效率。
2. 静电除尘:静电除尘设备利用静电吸引力将空气中的灰尘颗粒引导到带有电荷的收集板上,从而实现空气净化和粉尘的去除。
浅谈静电的产生、利用和危害
浅谈静电的产生、利用和危害摘要从日常生活,到工业生产,静电现象都十分常见。
我们在很多地方都享受着静电给我们带来的帮助,也在很多时候受到静电的威胁。
那么,静电究竟是怎样产生的?静电在哪些地方可以被我们有效利用,又在哪些方面给我们带来了危害?本文将简要地讨论这些问题。
一、静电的产生早在初中的物理课我们就了解到,构成物质的基本单位是原子。
原子的质量基本集中在带正电的原子核上,而质量极小的电子围绕原子核旋转。
不论是哪一种原子,在正常情况下,其核电荷数和电子数量相同,正负平衡,对外表现出电中性。
一旦原子受到了外界的某些干扰,比如摩擦、化学作用等,原子内的电子就摆脱原子核的束缚,与原来的原子脱离,使得原子中正负电荷不平衡,这样就产生了静电。
我们常见的静电现象可以大致分为两类。
一类是接触起电。
两个不同的物体相互接触,由于它们对电子的吸引能力不一样,其中一个物体会失去一部分电子,这些电子转移到另一个物体上。
所以,原来的物体就会带正电,而另一个物体就会带负电。
如果电荷一直积累下来而不能被及时中和,那么物体就会带上静电。
我们常说的摩擦起电就是一种接触起电现象。
在摩擦的过程中,一个物体上的原子不断地失去电子,另一个物体上会不断积累多余的电子,当两个物体分离后,正负电荷无法中和,就分别带上了异号电荷。
生活中,我们会经常遇到接触起电现象。
比如,在干燥的季节里,脱衣服时,会发出噼里啪啦的声音;梳头发时,头发会向外竖起;开门时,会被门把手电到,等等。
另一类静电现象是感应起电。
如果让一个带电的物体接近一个不带电的物体,在不带电的导体的两端,就会因静电感应而分别出现异号电荷,也就是电荷出现了再分布,这就是感应起电现象。
物理实验室里常用的感应起电机,正是利用了这一原理,可以用来演示模拟雷电、尖端放电等现象。
二、静电现象的利用了解了静电现象的机理与本质之后,我们可以在生活与工业生产中利用静电现象,让静电现象为我们服务。
静电现象的利用有很多,比如静电除尘、静电喷漆、静电植绒、静电复印等等。
静电的产生、危害及防护
静电的产生、危害及防护一、静电的产生1、摩擦起电两种物质摩擦或在压力下接触而后分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子带负电,这样就产生了静电。
2、分子分裂起电物体的变形、破碎、断裂等都会使其中性分子分裂而带电,甚至有时突然断裂、破碎的瞬间出现放电火星。
3、静电感应起电当带电体和中性物体靠近时,由于带电体的电场作用,中性物体在靠近带电体的一端出现与带电体所带电荷极性相反的电荷,而另一端出现与带电体电荷极性相同的电荷。
4、射线电离空气起电绝缘体、空气在放射性同位素α、β、x射线的照射下,会使中性分子电离起电。
5、电磁感应起电日常生活和工业生产中所用的照明、动力电等都是利用电磁感应发电原理起电的。
6、物质三态变化起电水是导体,在0℃以下变成固态,结成的冰是带电的。
液态水变成的水蒸气也是带电的。
水蒸气遇冷凝结成水珠、雪或者冰雹等,都是带电的。
二、静电的危害方式1、火灾或爆炸火灾和爆炸是静电最大的危害。
静电电量虽然不大,但因其电压很高而容易发生放电,产生静电火花。
在具有可燃液体的作业场所,如油品装运场所等,可能由静电火花引起火灾;在具有爆炸性粉尘或爆炸性气体、蒸气的场所,如煤粉、面粉、铝粉、氢气等,可能由静电火花引起爆炸。
2、电击静电造成的电击可能发生在人体接近带静电物质的时候,也可能发生在带静电荷的人体接近接地体的时候,此刻人体所带静电可高达上万伏。
静电电击的严重程度与带静电体储存的能量有关,能量越大,电击越严重。
带静电体的电容越大或电压越高,则电击程度越严重。
在生产工艺过程中产生的静电能量很小,所以由此引起的电击不会直接使人致命。
但人体可能因电击坠落、摔倒,引起二次事故。
此外,电击还能引起工作人员精神紧张,影响工作。
3、妨碍生产静电会妨碍生产,或降低产品质量。
在纺织行业,静电使纤维缠结、吸附尘土,降低纺织品质量;在印刷行业,静电使纸线不齐、不能分开,影响印刷速度和印刷质量;在感光胶片行业,静电火花使胶片感光,降低胶片质量;在粉体加工行业,静电使粉体吸附于设备上,影响粉体的过滤和输送;静电还可能引起电子元件的误动作、干扰无线电通讯等。
静电的应用及危害(精编)
39.6
7.94
静电放电造成制导计算机故障,I级 发动机关闭前自毁,发射失败
静电放电使制导计算机阻塞,姿态 失控,约一分钟后,火箭I、II级过载 自毁发射失败
4
侦察兵
S-112
1964
38-42
3.09-1.86 电爆管桥丝和壳体之间因电弧击穿, II级发动机自毁系统爆炸,发射失 败
5
侦察兵
5128
二、静电的应用
静电现象与我们的生活和生产都密切相关,如当天气 非常干燥时,早上起来梳头时,头发会经常随着梳子 飘起来,越理越乱;见面握手时,手指刚一接触,就 会被电到等等。这些现象带来很多不便,同时静电也 为我们的生活生产带来很大方便。 静电技术,已经广泛应用于基础理论研究、信息工程、 空间技术、计算机工程、大规模集成电路生产、环境 保护、生物技术、选矿和物质分离、医疗卫生消毒、 食品保鲜、石油化工、纺织印染、农业生产等各个领 域。现正在形成一个新兴的“静电产业”。
接 触 静 电 的 危 害
二十世纪中后期静电危害震惊世界
美国从1960年到1975年由于静电引起的火灾爆炸事 故达116起。 1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、英国 三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发 生爆炸以后引起了世界科学家对静电防护的关注。 我国在石化企业发生了30多起较大的静电事故,其 中损失达百万元以上的有数起。
武胜中学
吴建兵
日常生活中的静电
从地毯上走过,抓住门的把手,梳头,脱毛 线衣,火花产生了。这个现象就是人们所知的静 电放电(electro Static Discharge,简称ESD)。人 类通过日常活动可产生高达25,000V的静电放电。 人类手的神经可感觉到低至大约3,000V的静电放 电。只需要10V的ESD就可毁坏今天IC内部的某 些极小零件和迹线。其结果是,虽然ESD看不见、 听不到或感觉不到,但可重大地损伤或毁坏电子 产品。那么,静电是如何产生的,我们怎样应用 和防止它呢?
静电安全防护知识
静电安全防护知识静电是指在电荷分布不均匀或电荷运动时产生的电现象。
虽然静电的电流非常微弱,但当遇到易燃物、易爆物或敏感的电子设备时,静电可能引发火灾、爆炸或损坏设备。
因此,了解静电的危害,掌握静电安全防护知识非常重要。
本文将介绍静电的产生原因、危害以及静电安全防护的措施。
一、静电的产生原因静电的产生主要有以下几个原因:1. 摩擦:当两种不同材料之间摩擦或剥离时,电子会从一种材料转移到另一种材料,导致两种材料带电。
2. 分离:当物体分离时,原本平衡的电荷分布被打破,导致物体带电。
3. 接触:当带电物体接触其他物体时,带电物体的电荷会转移到其他物体上,使其带电。
二、静电的危害静电的危害主要有以下几个方面:1. 火灾、爆炸:在易燃气体、液体或固体周围存在静电时,静电的放电会引发火灾或爆炸,造成人员伤亡和财产损失。
2. 电子设备损坏:静电对电子设备非常敏感,静电的放电有可能破坏电路、电子元器件,使电子设备无法正常工作。
3. 人体触电:当人体带电时,接触地面或带电物体时会导致触电,造成人身伤害。
三、静电安全防护措施为了减少静电危害,需要采取一些静电安全防护措施:1. 防止静电的产生:在处理易产生静电的材料时,应采取措施减少或消除摩擦、分离和接触。
例如使用抗静电材料、涂覆导电材料、使用接地装置等。
2. 防止火灾、爆炸:在易燃气体、液体或固体周围,应采取防爆措施,如使用防爆设备、加强通风、控制静电积聚等。
3. 防止电子设备损坏:在操作电子设备时,应注意防静电。
可以使用抗静电工作台、穿戴抗静电服装、使用抗静电工具等,以减少静电的产生和传导。
4. 防止人体触电:在操作带电设备或带电材料时,应穿戴防静电鞋、手套等防护用具,确保自身和周围环境都处于相同的电位。
5. 定期检测与维护:定期检查和维护静电防护设备和装置,确保其正常工作。
可以进行静电测试、地面阻抗测试等,及时发现问题并进行修复或更换。
6. 培训和宣传:对从事与静电接触的工作人员进行静电安全培训和宣传,提高他们对静电危害的认识,掌握正确的安全操作方法。
静电产生 危害及应用
静电产生危害及应用静电是指由于电荷分离而产生的电力现象。
当两个物体摩擦或分离时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致两个物体带有相反的电荷。
这种电荷分离的现象称为静电。
静电产生的危害有以下几个方面:1. 破坏电子设备:静电会对电子设备造成损害,特别是对于敏感的电子器件和电路板来说。
静电放电可能导致设备损坏甚至彻底损坏,使其无法正常工作。
2. 危及人体安全:在干燥的天气中,人体可能会积累静电,并在接触金属物体时放电。
这种电击虽然不会致命,但可能会造成不适和疼痛,特别是对于心脏病患者和婴儿来说更为危险。
3. 引发火灾和爆炸:在易燃和易爆物质周围产生静电放电可能引发火灾和爆炸。
静电放电会引起火花,当火花接触到可燃气体或粉尘时,可能引发爆炸性反应。
4. 影响生产设备:在某些工业生产过程中,静电可能会干扰机械设备的正常运行。
例如,静电可能使材料黏在机器上,导致生产停止或质量问题。
静电也有一些应用:1. 喷墨打印:喷墨打印机使用静电喷墨技术,利用静电力将墨水喷射到纸上,实现高分辨率、快速且精确的打印。
2. 静电除尘:静电可以用于除尘设备中。
通过在流过的空气中产生静电,可以吸附和分离悬浮的颗粒物质,从而净化空气。
3. 静电喷涂:静电喷涂技术可在涂料喷出时给予静电荷,使其充分覆盖并均匀附着在被喷涂物体上,节省涂料和提高涂装质量。
4. 静电除害:静电可以用于除害处理,特别是在医疗环境中。
通过静电吸附和分离,可以从空气中去除细菌和病毒等有害微生物。
为减少静电产生的危害,可以采取以下措施:1. 保持适当的湿度:干燥的环境容易产生静电,因此保持适当的湿度对减少静电的产生非常重要。
2. 使用静电消除器:在需要除静电的设备或场所中,可以使用静电消除器来中和和消除静电荷。
3. 穿着抗静电服装:在一些特殊工作环境中,可以穿着抗静电服装来减少静电的积累和放电。
4. 使用静电防护设施:对于电子产品生产和处理静电敏感物品的场所,应使用静电地板、静电消除器等设备来防止静电的产生和传播。
静电的危害与控制措施5篇
静电的危害与控制措施5篇第一篇:静电的危害与控制措施静电的危害与控制措施一、静电的产生我们知道只要两种物质紧密接触而后再分离,就可能产生静电。
在生产工艺过程中以及操作人员的操作过程中,某些材料的相对运动、接触、摩擦与分离等原因导致了相对静止的正电荷和负电荷的积累,即产生了静电。
二、静电的特性静电可分为人体静电、固体静电、粉体静电、液体静电、蒸气和气体静电,1、人体静电人体静电与我们的生产生活密切相关,在易燃易爆环境中,人体静电引发的火灾爆炸事故是静电灾害的重要原因之一。
人体静电的产生主要由摩擦、接触、分离、和感应所致,人体在日常活动过程中,如穿着化纤衣服、高绝缘鞋以及所携带的用具与其他材料摩擦或接触、分离时均可能产生静电。
人体静电电压可达10000V以上,由此产生的静电因为其能量不大,不会直接使人致命,但是,其电压可能高达数十千伏以上容易发生放电,产生放电火花。
2、固体静电、橡胶、塑料、纤维等行业工艺过程中的静电高达数十千伏,甚至数百千伏,如不采取有效措施,很容易引发火灾。
3、粉体静电、当粉体物料被研磨、搅拌、筛分或处于高速运动时,由于粉体颗粒与颗粒之间及粉体颗粒与管道壁、容器壁或其他器具之间碰撞、摩擦,或因粉体破断等都会产生危险的静电。
4、液体静电液体在流动、过滤、搅拌、喷雾、飞溅、冲刷、灌注和剧烈晃动等过程中由于静电荷的产生速度高于静电荷的泄漏速度,从而积聚静电荷,可能产生十分危险的静电。
5、蒸气和气体静电蒸气或气体在管道内高速流动,以及由阀门、缝隙高速喷出时也会产生危险的静电。
三、静电的危害静电的危害形式和事故后果有以下几个方面。
1、在有火灾爆炸危险的场所,静电放电火花会成为可燃物质的点火源,容易造成火灾和爆炸事故。
2、人体因受到静电的刺激,可能引发二次事故,如坠落、跌伤等,此外,对静电电击的恐惧心理还会对工作效率产生不利影响。
3、某些生产过程中,静电的物理现象会对生产产生妨碍,导致产品质量不良,电子设备损坏。
静电产生的原因、危害及防治措施
都是静电惹的祸——静电故障排除实例责任编辑汉堡包都是静电惹的祸m,静H鼍■'Jl溉壤¨..电故障排除实例j显示爨琵屏一原来灰尘在作怪电脑使用一段时间后.机箱内部难免会积累很多灰尘.灰尘过多就会给硬件PCB板上带来疆静电.静电不仅让电脑找不到硬件.还可能造成硬件的直接损伤.最为典型的就是显卡.由譬干显卡上灰尘过多.引发的静电可能让显卡无;法正常工作.比如显卡不正常工作导致显示器花屏.解决静电导致的显卡故障问题.最好的.办法是清理显卡上的灰尘.#步骤1检查主板AGP插槽里是否有灰尘.如果有.找来一张硬纸板.顺着AGP插槽方向一点一点往下刮I如图1).刮掉灰尘后用软毛刷清扫一下AGP插槽周围.步骤2对于显卡PCB板背面的的灰尘可以先用软的大毛刷清扫I如图2).而对于显卡正面的PCB部分,由于有电容等部件造成了缝隙,因此需要使用小的油画笔进行清理(如图3步骤3对于有风扇的显卡.需要将显卡散热片和风扇取下来将风扇和散热片分开.清洁风扇时先用软毛刷刷一刷.然后再用洗耳球吹.技高一筹t1]l~lM:hnrdwaroOctip_0印奠电脑在使用过程中,容易出现这样或那样的故障,所以大家对电脑硬件引起的故障非常重视,但很多用户却忽略了静电所引起的问题事实上,静电可以轻而易举地让计算机瘫痪所以.在使用Pc过程中不仅要避免由于静电而引起电脑故障.更需要进一步了解静电引起的故障解决力法内存先敌按缗一一空气湿度不达标有时打开电脑,会出现内存报警声.而将内存换了插槽后故障依旧,如果内存本身坏了.那么就必须更换内存.但如果无法确定内存是否损坏.不妨对内存进行清理一下.因为也许是空气湿度过大.空气中的灰尘和水份混合一起积累在硬件上.严重时会因静电损坏内存当出现开机报警的时候.不妨将内存取下来.对内存插槽部位进行清理内存条的金手指也需要清理.先用细油画笔刷掉表面的灰尘.然后用橡皮檫轻轻擦除金手指上的污垢I如图4).当然.最重要的是要保持电脑周围的环境干净.对湿度要进行适当控制对于南方潮湿的地区.不要让房间空气太潮湿.湿度应保持在3O%~80%之间.而像北方比较干燥的地区.由于空气湿度太低这样也可能造成静电积累建议空气干燥的地方I比如机房)需要在房间里放一盆水.有条件的用户可以购买专用空气加潮器来弥补空气水份不足的问题上网逮鹰空幔一棚底驱除静电干扰刚买回来的电脑.装上ADsL宽带后.上网速度非常快但使用一段时间.也许就会发现速度会变慢.甚至下载速度只有几K.出现这样的问题.如果排除了ADSL本身问题.那么很有可能是静电引起的网络故障.如果此时将手在机箱上碰一下.发现有静电打手的感觉.那么就要对静电进行处理了.这是静电造成网络问题的典型故障.为了彻底解决静电问题,建议这类情况使用地线来帮忙.可以找一根可导电的金属线,然后将线一条接到机箱上.再接另一头接地即可.当然.最有效的方法是在室外埋一根钢管.再从钢管上接一根电线到计算机的外壳上.这样就可以有效地把计算机外壳上的静电引入大地释放掉.以上都是一些典型的静电引起的故障.除此以外笔者还要特别提醒北方的朋友们.由于北方空气非常干燥.轻微的磨擦都能使人体带上静电.如果此时进行电脑配件的更换很可能就会造成配件的损坏还可能会使显示器或是打印机工作不正常.所以在更换电脑配件或使用电脑前.最好是能先摸一下周围的金属物将身上所带的静电释故走.目回■电-应用立萃2006年第2期日口。
论述静电的产生、利用及其危害
论述静电的产生、利用及其危害1静电是怎样产生的静电是一种处于静止状态的电荷,是一种客观存在的自然现象。
两种不同的物质在干燥的空气中紧密接触且相互摩擦会产生正负电荷的相互转移,当正负电荷不能完全相互抵消的时候,就会产生静电。
甚至干燥的空气与衣物摩擦,在衣服表面会出现异种电荷,也会起电。
摩擦起的电在能导电的物体上可迅速流动传递转移,而在不导电的绝缘体物体上就静止不动形成静电,这些电荷累积起来,当达到一定的电压时就产生放电现象,发出噼噼啪啪的响声,甚至会产生火花。
湿的天气下,衣服、皮肤上都带有一层我们眼睛看不见的水分子膜,静电就不明显,人体感觉不到静电。
因此,空气干燥、空气中水分子少与导电性能差是产生静电的重要条件。
2生活中的静电现象及应用我们每天的生活中都能遇到静电现象。
早晨梳过头发的梳子,再靠近头发时,由于梳子和头发之间相互摩擦过,头发就会竖立起来;家用电扇使用一段时间,扇叶会粘上一些灰尘,这是因为扇叶在转动的过程中与干燥的空气产生摩擦,带上了电荷,能够吸引轻小的灰尘的静电想象;当两个人距离太近时,只要相互接触一下就会有触电的感觉;乘坐汽车时,由于人与汽车坐垫之间相互摩擦,我们有时会感到电击的不舒服感等等静电现象。
随着科技的进步,人们对静电的应用也越来越广泛,在许多领域都用到。
在工业领域,人们可以利用静电除尘、静电打印、静电喷漆、静电纺纱、静电屏蔽(电子仪器外面的罩子、电缆外面的一层皮等)、避雷针(电荷的尖端放电)等应用。
在农业领域,静电喷药、静电育苗等;医疗领域,静电杀菌等。
3静电的危害及怎么防止静电3.1静电现象的危害静电现象的产生对人们的生产和生活即有利也有弊的。
如油罐车在运输过程中会产生静电现象,油与油罐摩擦、撞击所带的正负电荷如果没有及时被导走,积累到一定程度时,则会产生电火花,引起爆炸。
如在飞机在空中飞行的时候,由于机体与空气、水气、灰尘等微粒摩擦时会使飞机带电,如果不采取措施,将会严重干扰飞机无线电设备的正常工作。
静电的产生、危害及防护
静电的产生、危害及防护1、静电的产生静电是一种客观存在的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦、电器间感应等。
静电的特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。
人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。
静电在多个领域造成严重危害。
摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。
生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。
人体静电防护系统主要有防静电手腕带、脚腕带、脚跟带、工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄放,中和与屏蔽等功能。
静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
2、静电的危害静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。
平时可能体会不到,人走过化纤的地毯静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于一些敏感仪器来讲,这个电压可能会是致命的危害。
静电学主要研究静电应用技术,如静电除尘、静电复印、静电生物效应等。
更主要的是静电防护技术,如电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及宇航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失。
3、静电防护为防止静电积累所引起的人身电击、火灾和爆炸、电子器件失效和损坏,以及对生产的不良影响而采取的防范措施。
其防范原则主要是抑制静电的产生,加速静电的泄漏,进行静电中和等。
人穿非导电鞋时,由于行走等活动会产生、积蓄电荷,并可达到千伏级的电位。
在毛毯上行走、脱衣等所产生最高电位可达2450伏。
此时人触及其他物体会产生火花放电并受到电击。
人体活动中防静电措施主要有?穿导电性鞋;工作服和内衣裤不使用化纤面料;穿混有导电性纤维或用防静电剂处理的防静电工作服;工作地面作导电化处理等。
两个不同的物体相互接触时,在其界面上产生电荷移动,正、负电荷相对排列形成双电层。
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论述静电的产生、利用及其危害
静电的产生有多种方式,比如摩擦,也就是通过摩擦的方式使物体带上了电荷,即我们常说的摩擦起电,其实际上是通过摩擦作用使电子从一个物体转移到另一个物体的过程。
另外通过接触也可以产生静电。
静电产生过程可归纳为:接触→电荷转移→分离→电荷积累→产生静电。
自然界中只有正负两种电荷,同种电荷相斥,异种电荷相吸。
根据物质的原子结构理论,物质是由分子、原子组成的,而原子又由带正电的原子核和带负电的电子组成。
原子核内带电的粒子是质子,中子不带电。
一个电子所带的电量和一个质子所带的电量数值相同,但符号相反。
在通常情况下,物体中任何一部分都包含相同数目的质子和电子,所以对外界不表现出电性。
当两个电中性的宏观物体接触后分离,原子中电子会因外力而脱离原轨道侵入其他原子,这个原子因失去电子而带上正电,另一个原子因得到电子而带上负电,电荷积累就产生了静电。
实质上摩擦起电就是一种接触又分离的造成正负电荷不平衡的过程。
摩擦是一个不断接触与分离的过程。
因此摩擦起电是实质上是接触分离起电。
日常生活中很多由于移动或摩擦而产生静电。
如在干燥天气里用塑料梳子梳头,可以听到清晰的“噼啪”放电声;夜晚脱毛衣时,还能够看到明亮的蓝色小火花等等。
另一种常见的起电是感应起电。
当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电,又叫束缚电荷。
在工业生产生活中,静电有很多用途。
静电喷涂是利用静电吸附作用将聚合物涂料微粒涂敷在接地金属物体上,然后将其送入烘炉以形成厚度均匀的涂层。
其中静电喷漆是在高压静电场作用下,使从喷枪喷出来的气雾带上电荷,这种带电的漆雾,向带异号电荷的工件表面吸附,沉淀成均匀的涂膜。
静电喷涂的漆液利用率甚高,可达80~90%,主要用于汽车、机械、家用电器等行业。
静电复印相比于过去的湿法显影复印简便,迅速,清晰,对操作人员无污染,可以扩印和缩印,也可复印彩色原件,满足了现代社会对于信息记录和信息显示的需要。
在工业中,静电还应用在静电纺纱,静电照相,高压带电作业等许多方面。
在高技术领域静电也得到一些应用,主要有静电火箭发动机,静电轴承,静电陀螺仪,静电透镜等。
另一方面,静电也给我们的生活带来很多麻烦甚至是危害。
印染厂中棉纱,毛线,人造纤维上的静电,会吸引空气中的尘埃,使印染质量下降;电子计算机的机房中,人体带电可能妨碍电子计算机正常运行;家庭中,带静电很多的人从电视机旁走过,会给电视的图像和声音带来干扰;静电荷积累到一定程度,会产生火花放电,在地毯上行走的人,与地毯摩擦而带的静电如果足够多,伸手去拉金属门把手时,手与金属门把手之间会产生火花放电,严重时还可能致人痉挛;对现代高精密度、高灵敏度的电子设备,带静电很多的人甚至可以使那些小巧玲珑的电子器件因电火花而被击穿,毁坏一部电子仪器。
另外,因静电引起爆炸或火灾的惨重事故屡见不鲜,医院手术台上,静电火花也曾引爆了麻醉剂乙醚,不止一次的造成重大死亡。
总之,几多欢喜几多愁,静电是把双刃剑,我们要合理正确的应用,使静电尽可能的为我们提供服务,同时努力避免它给我们造成的危害,使损失降到最小。
参考文献:
《大学物理》(下册)苟秉聪胡海云主编
爱问知识人/b/13949002.html
中华论文网/article/sort08/sort010/info-11037.html。