En savoir plus sur les gants

    APPRENDRE SUR LES GANTS JETABLES ESD

    Tout le monde a déjà subi une décharge électrique en touchant un objet ou autre chose. C'est ce qu'on appelle une décharge électrostatique (ESD).

    Même si dans la vie quotidienne, ces effets sont pour la plupart sans conséquence, les décharges électrostatiques peuvent être très nocives, voire dangereuses, dans le monde industriel. Se renseigner sur les gants jetables ESD est d’une importance primordiale et aidera à la sélection de gants dotés de bonnes propriétés ESD.

     

    QUESTIONS D'EDD

    Dans les industries de l'électronique, des semi-conducteurs ou des nanotechnologies par exemple, la libération d'une étincelle incontrôlée peut provoquer des dommages irréversibles aux appareils électroniques entraînant de graves pertes financières. Dans d'autres domaines comme l'industrie pharmaceutique, éviter les décharges électrostatiques est de la plus haute importance pour prévenir les risques d'incendie ou d'explosion dans les atmosphères potentiellement explosives (zones ATEX). Ceci est essentiel pour la protection des travailleurs contre des dommages potentiellement graves ou irréversibles.

     

    Lorsqu'il est nécessaire de porter des gants jetables dans les salles blanches ou les laboratoires, les principales considérations peuvent être les suivantes :

    • Limiter la génération d'électricité statique du gant, qui pourrait être source d'éventuelles étincelles.
    • Diriger le courant d'électricité statique des gants vers le sol via le corps ou via un élément conducteur.

     

    Comme il est important de sélectionner des gants jetables ESD adaptés à votre activité, il est utile de comprendre comment est générée l'électricité statique ainsi que le principe de la décharge électrostatique.

     

    COMPRENDRE L'EDD AVEC QUELQUES DÉFINITIONS ET CONCEPTS UTILES

    ESD, décharge électrostatique

    Lorsque l’électricité statique s’accumule par contact direct ou induite par un champ électrostatique, le transfert rapide de cette charge entre des corps présentant des potentiels de tension différents est appelé « décharge électrostatique ».

    Génération ESD

    Habituellement, la charge circule comme une étincelle entre les deux corps avec des potentiels électrostatiques (tension) différents. Les frais peuvent être générés soit :

    • Lorsque des matériaux dissipatifs/isolants différents sont frottés les uns contre les autres et rapidement séparés (par exemple, frottement, essuyage, écoulement de liquides, marche et course), on parle de tribochargement.

    Un homme se coiffe avec un peigne en plastique puis des feuilles de papier sont attirées par le peigne en plastique

    • Lorsqu'un objet est négatif (électrons) et l'autre est positif ou inversement (séparation inductive).

     

    Mise à la terre (ou mise à la terre)

    La terre (ou terre) est le point de référence dans un circuit électrique à partir duquel des mesures peuvent être effectuées. Lorsqu'un pont conducteur est créé, la Terre agit généralement pour neutraliser les charges opposées. S'il existe une connexion conductrice à la terre entre des personnes chargées ou les vêtements chargés d'une personne, ces charges sont neutralisées. Dans des conditions normales (Terre chargée négativement), les charges circulent vers la terre.

     

    Méthodes d'essai de mesure de résistivité

    La résistivité est une propriété qui décrit dans quelle mesure un matériau s'oppose au flux de courant électrique qui le traverse. Cela dépend du type de matériau et de l'environnement. Plus la mesure est basse, meilleur est le gant ESD.

    Il existe 3 méthodes de test clés :

    • Surface (flux d'électricité à travers la surface du matériau).
    • Vertical (flux d'électricité à travers le matériau).
    • En utilisation (flux d'électricité par exemple lorsque la main est dans le gant).

    La « résistivité de surface » (mesurée en ohms (Ω) – EN 1149-1:2006) est facile à mesurer mais n'est pas si pertinente pour les gants . En effet, cela dépend du matériau et du niveau de contamination de la surface. Comme l'électricité circule le long de la contamination et non le long de la surface du matériau : plus la contamination de la surface est élevée, meilleure est la résistivité de la surface . Par conséquent, la résistivité de surface peut avoir une pertinence limitée pour l’application de gants dans les salles blanches.

    La « résistivité verticale » mesure (selon la norme EN 1149-2:1997) la facilité avec laquelle une charge se déplace à travers le matériau. Gardez à l’esprit qu’avec une résistance de surface plus élevée et une résistance verticale plus faible, la charge suit le chemin de moindre résistance qui traverse le matériau et conduit en toute sécurité jusqu’à la terre .

    Enfin, avec la « Résistivité en cours d'utilisation » , les performances ESD d'un gant en nitrile s'amélioreront sérieusement au cours de son utilisation. Elle est liée à un taux d'humidité (transpiration) plus élevé. Ce phénomène est rarement pris en compte lors du processus de sélection des gants ESD.

     

    Différence entre les gants isolants, conducteurs et dissipateurs d'électricité statique

    Lorsque la valeur de résistivité est < 10 4 Ω, il est considéré comme un matériau conducteur

    Lorsque la valeur de résistivité est comprise entre 10 4 et 10 11 dissipateur d'électricité statique » (mouvement lent de l'électricité). La dissipation se produit le long du chemin de moindre résistance (à travers le gant jetable jusqu'au corps puis jusqu'au sol).

    Lorsque la valeur de résistivité est > 10 12 Ω, il est considéré comme un matériau isolant

    Compteur coloré type compteur présentant les différents types de résistivité de conductrice, puis dissipative, antistatique à isolante

    Le terme générique « Anti-Static » est également largement utilisé et est source de confusion pour les non-initiés. En effet, avec une valeur de résistivité comprise entre 10 10 et 10 12 Ω, un gant pourrait être considéré comme « Anti-Statique ». En d’autres termes, il s’agit d’un gant antistatique avec de mauvaises performances ESD et proche d’être considéré comme isolant.

     

    Décroissance de la charge et temps de décroissance

    La migration de la charge à travers ou à travers un matériau entraîne une réduction de la densité de charge ou du potentiel de surface au point où la charge a été déposée. La décroissance statique mesure le temps nécessaire pour éliminer une charge vers la terre (EN 1149-3:2004). Le temps de décroissance est le temps nécessaire pour qu'un potentiel électrostatique soit réduit à un pourcentage donné de sa valeur initiale. PLUS RAPIDEMENT, MIEUX !

    RAPPELEZ-VOUS : Une bonne résistance verticale associée à un temps de décomposition rapide est la combinaison appropriée pour un gant ESD !

     

    FOCUS SUR LA CHARGE TRIBOELECTRIQUE

    Il existe de nombreux facteurs qui influencent le Tribochargement comme marcher sur un sol en vinyle, un tapis synthétique, ramasser un sac en polyéthylène, un film rétractable sur une carte PC etc… et en tant qu'opérateur ou responsable qualité par exemple, il y a des questions que vous devriez vous poser telles que comme:

    • Quelle est la taille des zones de contact ?
    • À quelle vitesse les deux matériaux se déplacent-ils l’un contre l’autre ?
    • Où se trouvent les deux matériaux dans la série triboélectrique ?
    • Les surfaces sont-elles rugueuses ou lisses ?
    • Quelle pression exerce la pression sur les matériaux ensemble ?

     

    Et, concernant les gants jetables ESD, les facteurs clés à prendre en compte sont :

    • Quel est le taux d'humidité ?
    • De quoi sont faits les gants jetables (matériau) ?
    • Dans quelle mesure les matériaux sont-ils propres ?

     

    ATTENTION :
    Il n'existe pas de norme générique pour définir les performances ESD d'un gant jetable.
    Il existe actuellement la norme EN 1149-5:2019 « Exigences de performance et de conception des matériaux » pour les vêtements de protection dissipatifs MAIS les gants sont exclus ! De plus, lorsque l'on considère les performances ESD des gants de protection utilisés dans des zones explosives ou inflammables, nous nous référons de plus en plus aux exigences de performances ATEX . Dans ce contexte, la norme EN 16350:2014 va au-delà de la norme EN 1149-2:1997. Tout en utilisant la même méthode de test, la norme EN 16350:2014 fixe les exigences de performance pour les propriétés de résistance verticale d'un gant : Rv < 1,0 × 10 8 Ω .

     

    LA MANIÈRE DE GARDER L'ESD SOUS CONTRÔLE

    Comme nous l'avons déjà indiqué, plusieurs facteurs conduisent à la génération d'ESD.

    Mais certains détails peuvent également impacter les performances anti-ESD

    • Dragonnes
    • Chaussures portées sous le vêtement (un contrôle quotidien est recommandé)
    • Sangles de connexion en plastique
    • Type de sous-vêtement
    • Ajustement du vêtement
    • Type de chaise utilisée
    • Coiffure
    • …et le TYPE DE GANTS JETABLES UTILISÉS !

    Portez une dragonne en position assise et une dragonne sur les deux chaussures, tandis qu'un contrôle quotidien ou une surveillance continue est recommandé. Un vêtement de protection ESD (antistatique), tel qu'un manchon mis à la terre, est également recommandé.

     

    Pour réduire les risques liés aux gants jetables, des précautions appropriées doivent être respectées

    Panneau d&#39;alerte sur le risque électrostatique pour les appareils sensibles

    • Utilisez la bonne taille de gants : plus un gant est bien ajusté, meilleur est le contact électrique et donc plus vite l'étincelle s'en va.
    • Gardez à l’esprit que les propriétés électrostatiques dépendent du matériau ET de l’humidité.
    • Utilisez des gants jetables en nitrile : Le nitrile est le matériau de choix pour les applications ESD et sensibles à la propreté.
    • Considérez tous les résultats des tests d'un gant testé conformément aux normes EN 1149-1:2006, EN 1149-2:1997 et EN 1149-3:2004.
    • … et n'oubliez pas que l'ESD ne fonctionne que si une personne est correctement mise à la terre !

     

    Les gants ESD sont des équipements de sécurité recommandés pour travailler dans la plupart des laboratoires, salles blanches, etc… et doivent être utilisés conjointement avec d'autres types de protection pour minimiser le risque de décharges électrostatiques.

     

    GANTS NITRILE ESD : LE MEILLEUR COMPROMIS

    Les matériaux des gants ont une influence significative sur l’ESD. Les matériaux de gants les plus fréquemment rencontrés et leurs propriétés sont :

     

    Tableau présentant les propriétés ESD des matériaux pour les gants en Nitrile, Vinyle, Latex, Néoprène

    *Plusieurs gants SHIELD Scientific sont fabriqués avec un mélange de nitrile/néoprène. Le pourcentage de néoprène utilisé dans nos gants pour améliorer le confort est faible et n'a aucun impact sur leurs propriétés ESD.

     

    GANTS EN NITRILE ESD SELECT SHIELD SCIENTIFIC

    Tous nos gants en nitrile sont des gants antistatiques, mais ils présentent tous des différences de performances. Pour vous aider à sélectionner le gant nitrile ESD le plus adapté à votre procédé, nous vous invitons à contacter votre représentant commercial SHIELD Scientific . Il/elle vous guidera pour choisir le meilleur gant ESD adapté à votre environnement de laboratoire ou de salle blanche et il/elle vous délivrera le certificat ESD associé qui comprend toutes les mesures (résistivité superficielle et verticale et temps de décroissance).

    Exemple de certificat ESD pour gants

     

     

    Depuis 15 ans, SHIELD Scientific s'efforce d'offrir les meilleurs gants jetables à nos clients. Sachant que la prévention de la contamination et les problématiques ESD sont cruciales dans certaines activités comme les industries des semi-conducteurs ou pharmaceutiques, SHIELD Scientific propose une large gamme de gants en nitrile ESD idéaux pour une utilisation en salles blanches et laboratoires.

    CONSULTEZ NOTRE GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS POUR CHOISIR LE GANT ESD LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS.

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