静电的消散方式.doc
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1、 静电的消散方式 凡容易得失电子且电阻率很高的材料都容易产生和积累静电。如固体物质的粉碎、研磨过程;大面积的磨擦,在压力下接触而后分离,在挤出、过滤时与管道、过滤器等发生磨擦,在混合物中搅拌各种高电阻率液体在管道中流动且流速超过1m/s,液体喷出管口或注入容器发生冲击、冲刷或飞溅时,以及液化气体、压缩气体、高压蒸汽在管道流动和由管口喷出等。任何物体所带的静电若没有外来补充,总是会消散的。改变外部条件可以影响静电消散的速度。静电消散有两种主要方式,即中和与泄漏。前者主要是通过空气消散,后者主要是经由带电体自身消散。1、中和 物体上的静电通过空气迅速中和是发生在气体放电的时候。这标志着气体中出现了
2、碰撞电离。若出现了雪崩式电离,即由于碰撞出来的电子和离子再度引起碰撞电离,便会使用权电流急剧增加而形成火花放电。放电是中和静电的主要方式之一。它又分三种形式: (1)电晕放电。发生在带电体尖端附近或其曲率半径很小处的局部区域内。该区域内电场强度很高,使气体分子发生电离,产生一薄层电晕,形成电晕放电,同时还伴有嘶嘶声和淡紫色光。带正电荷者比带负荷容易形成电晕且较为强烈。 (2)刷形放电。其放电通道有很多分支而不集中在一点,放电时伴有声光。由于绝缘体束缚电荷的能力较强,其表面容易出现刷形放电。 (3)火花放电。是指放电通道集中的放电,即电极上有明显放电集中点的放电。火花放电时有短促的爆裂声和明亮的
3、闪光。2、泄漏 绝缘体上静电的泄漏有两条途径:一条是绝缘体表面,一条是绝缘体内部。前者遇到的是表面电阻,后者遇到的是体积电阻。静电通过绝缘体本身泄漏很像电容器通过电阻放电那样,也有时间常数。它反映了静电泄漏的快慢且与电阻和电容有关。它们都是影响静电泄漏的重要因素。 对于生产过程中产生的有害静电,时间常数愈大,静电愈容易积累,危险性愈大;反之,时间常数愈小,静电愈容易泄漏,危险性也愈小。通常取绝缘体上静电电量泄漏一半的时间(称“半值时间”)来衡量泄漏的快慢,亦即衡量危险性的大小。 湿度对于静电泄深情厚谊的影响很大;吸湿性越大的绝缘体,受湿度的影响也越大。随着湿度的增加,绝缘体表面上凝结成薄薄的水膜,并溶解空气中的二氧化碳气体和绝缘体析出的电解质,使绝缘体表面电阻大为降低,从而加速静电的泄漏。此外,当含有大量电子和离子的气体覆盖在绝缘体表面上时,也能加速绝缘静电的泄漏。 应当指出,因为绝缘体的静电泄漏很慢,所以同一绝缘体的各部分,可能在较长时间内保持不同的电压。基于这个 道理,即使在产生静电的过程停止以后,较长一段时间内也仍然可能会存在一定的静电危险。
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