Mat anti-statik
Tikar anti-statik (tikar lantai) kebanyakannya diperbuat daripada bahan konduktif, bahan dissipative statik dan getah sintetik. Dibuat. Produk ini umumnya struktur dua lapisan, lapisan permukaan adalah lapisan dissipative statik, dan lapisan bawah adalah lapisan konduktif. Tikar ini mempunyai penggunaan yang tahan lama, mempunyai asid yang baik, rintangan alkali dan kimia, dan tahan lama dan mudah dibersihkan.
Mana-mana dua bahan dengan komposisi kimia yang berlainan, atau dua bahan dengan komposisi kimia yang sama tetapi keadaan fizikal yang berbeza, mempunyai pengagihan tenaga pembawa caj yang berbeza dalam struktur dalamannya. Apabila kedua-dua bahan tersebut bersentuhan dan digosok, caj pengagihan semula terjadi pada permukaan tikar antistatik untuk membentuk lapisan ganda elektrik. Apabila mereka dipisahkan semula, setiap bahan akan mempunyai caj positif (atau negatif) yang berlebihan berbanding dengan sentuhan dan geseran. Proses pengisian objek disebut elektrifikasi.
Proses elektrifikasi umumnya mempunyai elektrifikasi sentuhan, elektrifikasi elektrik triboelektrik, elektrifikasi photovoltaic, elektrifikasi pelepasan thermoelektrik, elektrifikasi pelepasan medan, penyebaran elektrifikasi partikel, elektrifikasi patah mekanikal, dan elektron elektrik. Yang paling biasa ialah elektrifikasi kenalan dan pengecasan triboelektrik. Ciri-ciri elektrifikasi geseran cahaya boleh dianggarkan sebagai satu siri hubungan rapat dan proses pemisahan, menyebabkan caj untuk memindahkan antara permukaan pakaian antistatik untuk menghasilkan elektrik statik. Walau bagaimanapun, dalam hal geseran yang teruk, disebabkan oleh pergerakan relatif permukaan sentuhan tempatan kasut antistatik pada kelajuan yang agak tinggi, kasut antistatik boleh dipanaskan atau bahkan dilembutkan, dan mungkin terdapat pertukaran massa antara kedua-dua permukaan geseran . Oleh itu, simbol anti-statik pad bahan elektrikal geseran kadang-kadang berkaitan dengan tekanan pada permukaan sentuhan pakaian anti-statik. Sebagai contoh, apabila kain sutera viscose digosok dengan rod keluli tahan karat, kain dikenakan secara positif apabila tekanan rendah, dan dikenakan secara negatif apabila tekanan tinggi. . Satu lagi contoh ialah apabila dua batang getah bahan yang sama digunakan untuk geseran statik satu-dan-satu, dan rod bergerak bercas positif. Selepas geseran sengit yang berulang, rod yang dicas semula secara aslinya telah menjadi negatif. Sebagai tambahan kepada potensi hubungan tinggi kedua-dua objek, fenomena ini juga harus mempertimbangkan kesan Seebeck (iaitu, perbezaan tekanan elektromotive suhu suhu). Geseran menyebabkan pemanasan tempatan, yang menyebabkan pembawa berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Geseran menyebabkan kerosakan mekanikal dan penguraian terma makromolekul untuk menjana elektron atau ion, serta kesan piezoelektrik dan termoelektrik. Jadi geseran yang kuat adalah proses elektrifikasi yang rumit.

Elektrik statik polimer perlu dikaji dengan kombinasi mekanisme konduktif. Apabila logam bersentuhan dengan dan dipisahkan dari pakaian antistatik atau polimer, elektrifikasi mungkin berlaku disebabkan pemindahan elektron atau pemindahan ion, tetapi kebanyakan pemindahan elektron mungkin disertakan dengan jumlah pemindahan ion tertentu untuk menyebabkan elektrifikasi.

Pemindahan elektron bergantung kepada tenaga Fermi atau tahap Fermi (E) objek kenalan, dan nilainya sama dengan potensi elektrokimia elektron dalam pepejal, jadi E ialah fungsi termodinamik. Elektron yang memasuki pepejal boleh dianggap sebagai berakhir di E, dan melepaskan elektron dari pepejal boleh dianggap sebagai bermula dari Er pada purata. Apabila pemindahan elektron seimbang, tahap Fermi keseluruhan sistem harus sama dalam rajah tahap tenaga. Fungsi kerja atau fungsi kerja elektron adalah tenaga elektron bebas E. Perbezaan dengan E. Apabila dua objek bersentuhan, arah aliran elektron bergantung pada tahap paras Fermi atau nilai fungsi kerja sebelum hubungannya, dan elektron sentiasa mengalir dari satu sisi (E, rendah) di mana fungsi kerja adalah kecil (E, tinggi). Hasil daripada pergerakan elektron, potensi elektrostatik dihasilkan. Apabila perbezaan antara fungsi kerja antara e dan kedua objek adalah sama, keseimbangan dicapai. Pada masa ini, setiap objek mempunyai caj bersamaan positif atau negatif berhampiran antara muka relatif, tetapi diukur dari luar. Tidak dicaj. Oleh kerana kedua-dua objek berasingan, mereka mula membentuk caj positif dan negatif, masing-masing. Dalam proses pemisahan, pemerhatian sebenar selepas pemisahan disebabkan oleh terowong, pelepasan medan, pelepasan gas, dan menyebarkan caj melalui permukaan dan di dalam objek. Jumlah muatan statik yang dicapai adalah kurang daripada jumlah caj pada masa kenalan. Pada masa pemisahan, perbezaan potensi antara dua objek meningkat pesat disebabkan kapasitans yang sangat berkurang, dengan itu menghasilkan voltan elektrostatik yang agak tinggi. Hasil elektrifikasi sentuhan sentiasa negatif dengan fungsi kerja yang besar dan kuasa positif dengan fungsi kerja kecil. Urutan caj triboelektrik polimer sangat sama dengan susunan saiz fungsi kerjanya.
Orang ramai telah lama menggunakan tikar anti statik untuk menerangkan peranan kumpulan kutub dalam pengecasan elektrostatik kasut anti-statik. Jika tikar antistatik mempunyai tahap polariti yang lebih tinggi daripada tahap rantaian utama. Kemudian elektrifikasi saman semacam itu mesti bergantung kepada struktur kumpulan kutub. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kemajuan besar telah dibuat dalam penerapan teori kuantum kepada kasut antistatik, seperti Andre dan Del}. Kaedah pengiraan ab initio dan beberapa formula separa empirikal telah digunakan untuk mengira struktur jalur tenaga dan ketumpatan keadaan polimer mudah. Verbist menggunakan teori dan kaedah spektroskopi fotoelektron x-ray untuk menentukan struktur elektronik polimer dan menggunakannya untuk menguji keputusan teoretikal band. Collins menggunakan Gree. '. Kaedah fungsian meneroka masalah keadaan teruja dalam pepejal dan polimer. Brandow menubuhkan ekspresi tenaga yang berkaitan untuk sistem cengkerang dan terbuka, dan menghasilkan pengendali Hamilton elektron 7r yang berkesan, dan sebagainya, yang sangat berguna dalam teori struktur polimer elektronik. Walau bagaimanapun, dalam hubungan antara struktur elektronik polimer dan pengecasan elektrostatik, masih terdapat banyak masalah teoretikal dan eksperimen yang belum diselesaikan, dan penyelidikan selanjutnya diperlukan pada masa akan datang.


