在现实环境中,产生静电的方式有很多种,像摩擦生电、感应生电、传导生电等等。本文将针对静电的具体危害和防治场景和措施进行详细介绍。
一、静电在各行业的危害
1.半导体行业
半导体器件在制造、测试、存储、运输及装配的过程中,各种仪器设备、材料及常规操作都很容易造成摩擦并产生静电。
1)突发性完全失效
突发性完全失效是指元器件的一个或多个电参数突然劣化,并完全失去规定功能的一种现象。突发性完全失效通常表现为开路、短路以及电参数严重漂移。现实中的具体表现形式包括以下几种:
①介质击穿
②金属化铝损伤与熔融
③硅片局部区域热熔
④PN结损伤与热破坏短路
⑤扩散电阻与多晶电阻损伤(包括接触孔损伤)
⑥ESD触发CMOS集成电路内部寄生的可控硅“闩锁”效应,导致器件大电流烧毁
2)潜在性失效
潜在性失效是指带电体的静电势能或存储的静电能量较低时,会在器件内部造成累积性轻微损伤,随着损伤的逐步累积,器件的电参数也会逐渐劣化。潜在性失效会降低器件抗静电的能力和可靠性。
2.电子行业
1)电磁干扰
静电放电是瞬时变化的电磁辐射,像电晕放电、火花放电等都会产生一定的电磁辐射。这种近区场电磁脉冲对各种电子装备、信息化系统都会造成电磁干扰。
2)机器视觉
静电吸附粉尘很容易沾染到工业镜头之上,粉尘等杂质的积累会造成镜头成像模糊从而导致检测失灵,最终有可能使次品率升高。
3.医疗行业
在制药车间中,静电会吸附尘埃等细微杂质,使药品的纯度无法达到可用标准,对药品的药效也会有一定的影响。其次在麻醉气体的生产使用过程中,静电会引起麻醉气体燃烧甚至爆炸。
4.印刷行业
在印刷过程中,静电会使碳粉吸附在打印头,长期下来会使喷口堵塞,造成印刷的边缘模糊、喷墨不顺畅等问题。
二、静电防治场景
1.在抓取、吸附、输送等场景中,如果存在直接与产品相接触的零部件,一般都需要进行防静电处理。如平皮带、同步带、滚轮/滚轮条、吸盘、夹爪、防静电毛刷等产品。
2.针对一些不直接与产品相接触的零部件,有时也需要进行防静电处理。目的是防止静电的产生影响到产品本身,同时还可以防止静电吸附粉尘等杂质。如拖链、门部件、减震材料、风琴罩等产品。
三、静电防治方法
防治静电的方法可以从两个角度出发,第一个是从源头预防静电的产生,即通过抗静电剂等手段将电荷耗散;其次就是在过程中去除静电,可以通过离子中和的方式将电荷中和。
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