了解防静电一次性手套
每个人都经历过触摸物体或其他东西时产生的静电放电现象。这被称为静电放电(ESD)。.
虽然在日常生活中这些影响大多微不足道,但在工业领域,静电放电可能造成非常严重的危害,甚至危及生命。 了解静电放电一次性手套至关重要,这将有助于选择 手套 具有良好静电放电性能的
静电放电问题
例如,在电子、半导体或纳米技术行业, 不受控制的静电放电可能会对电子设备造成不可逆转的损坏, 从而导致严重的经济损失。在制药等其他领域,避免静电放电至关重要,以 防止在潜在爆炸性环境(ATEX区域)中发生火灾或爆炸的风险 。这对于保护工人免受潜在的严重或不可逆转的伤害至关重要。
在洁净室或实验室中需要佩戴一次性手套时,需要考虑以下几个关键因素:
- 限制手套产生的静电,因为静电可能会引发火花。.
- 将手套上的静电电流通过人体或导电元件导入地面。.
选择适合您活动的防静电一次性手套非常重要,因此了解静电的产生方式以及静电放电的原理会很有帮助。.
通过一些有用的定义和概念来理解静电放电
静电放电 (ESD)
当静电通过直接接触或在静电场的作用下积聚时,不同电压电位的物体之间快速转移这种电荷的现象称为“静电放电”。.
静电放电产生
通常情况下,电荷以火花的形式在两个具有不同静电势(电压)的物体之间流动。电荷可以通过以下两种方式产生:
- 当不同的耗散/绝缘材料相互摩擦并迅速分离时(例如摩擦、擦拭、液体流动、行走和奔跑),这被称为摩擦带电。.
- 当一个物体带负电(电子),另一个物体带正电,或者反过来(感应分离)时。.
接地(或接地装置)
地(或称接地)是电路中用于进行测量的参考点。当形成导电桥时,地通常会起到中和异性电荷的作用。如果带电的人或带电的衣物与地之间存在导电连接,这些电荷就会被中和。在正常情况下(地带负电),电荷会流向地。.
电阻率测量测试方法
电阻率是描述材料阻碍电流通过程度的特性。它取决于材料类型和环境。 电阻率越低,防静电手套的性能越好。
有3种主要的测试方法:
- 表面 (电流流过材料表面)。
- 垂直 (电流通过材料)。
- 使用中 (例如,当手戴上手套时电流的流动)。
“表面电阻率” (单位为欧姆 (Ω) – EN 1149-1:2006) 易于测量,但对手套而言意义不大。实际上,它取决于材料和表面污染程度。由于电流沿污染层而非材料表面流动,因此 表面污染程度越高,表面电阻率越低。所以,表面电阻率对于洁净室手套的应用意义有限。
“垂直电阻率” (根据EN 1149-2:1997标准)衡量的是电荷在材料中移动的难易程度。请注意, 表面电阻越高、垂直电阻越低,电荷就越倾向于选择电阻最小的路径,即通过材料内部,从而安全地导入大地。
最后,随着 “使用中电阻率”的提高,丁腈手套的静电放电防护性能在使用过程中会显著改善。这与较高的湿度(汗液)有关。 这种现象在静电放电手套的选择过程中很少被考虑。
绝缘手套、导电手套和静电耗散手套的区别
当电阻率值小于 104 Ω 时,它被认为是“导电”材料(电流快速流动)。
当电阻率值介于 10⁴ Ω 和 10¹¹ Ω 之间时, 它被 认为是“静电 耗散”材料(电流移动缓慢)。耗散沿着电阻最小的路径进行(通过一次性手套到人体,然后再到地面)。
当电阻率值大于 1012 Ω 时,它被认为是“绝缘”材料(几乎没有电流流动)。
“防静电”这个通用术语也被广泛使用,容易让不了解的人产生误解。事实上,电阻率在 10¹⁰到 10¹²Ω 手套都可以被认为是“防静电”手套。换句话说,它是一种静电耗散手套,但其静电放电防护性能较差,几乎可以算作绝缘手套。
电荷衰减和衰减时间
电荷在材料表面或内部的迁移会导致电荷沉积点处的电荷密度或表面电势降低。静电衰减是指将电荷释放到地所需的时间(EN 1149-3:2004)。衰减时间是指静电势降低到其初始值一定百分比所需的时间。 速度越快越好!
记住:良好的垂直电阻和快速衰减时间是静电放电手套的合适组合!
聚焦摩擦电荷
影响摩擦带电的因素有很多,例如走过乙烯基地板、合成地毯、拿起聚乙烯袋、PC板上的热缩膜等等……作为操作员或质量经理,您应该问自己一些问题,例如:
- 接触面积有多大?
- 两种材料相互碰撞时的速度有多快?
- 这两种材料在摩擦电序列中位于什么位置?
- 表面是粗糙的还是光滑的?
- 这些材料之间承受着多大的压力?
关于防静电一次性手套,您应该考虑的关键因素有:
- 湿度是多少?
- 一次性手套是由什么材料制成的?
- 这些材料有多干净?
注意: 目前 并不涵盖手套!此外,在考虑用于易爆或易燃区域的防护手套的静电放电防护性能时,我们越来越多地参考 ATEX 的性能要求。在此背景下,EN 16350:2014 标准超越了 EN 1149-2:1997 标准。EN 16350:2014 标准采用相同的测试方法,规定了手套垂直电阻性能的要求:Rv尚无通用标准定义一次性手套的静电放电防护性能。现有的标准 EN 1149-5:2019《耗散型防护服的材料性能和设计要求》 < 1.0 ×10⁸ Ω 。
如何控制静电放电
如前所述,导致静电放电产生的因素有很多。.
但一些细节也会影响抗静电性能。
- 腕带
- 穿在衣服里面的鞋子(建议每天检查)
- 塑料连接带
- 内衣类型
- 服装合身度
- 所用椅子的类型
- 发型
- ……以及所使用的医用一次性手套的类型!
坐着时佩戴腕带,双脚都佩戴脚带,并建议每日检查或持续监测。同时建议穿着防静电服,例如接地袖套。.
为降低一次性手套带来的风险, 应采取适当的预防措施。
- 使用合适尺寸的手套:手套越合身,电接触越好,火花消失得就越快。.
- 请注意,静电特性取决于材料和湿度。.
- 使用丁腈一次性手套:丁腈是防静电和对清洁度要求较高的应用的首选材料。.
- 考虑按照 EN 1149-1:2006、EN 1149-2:1997 和 EN 1149-3:2004 进行测试的手套的所有测试结果。.
- ……记住,静电放电防护只有在人体正确接地时才有效!
防静电手套是大多数实验室、洁净室等场所推荐使用的安全设备,必须与其他类型的防护措施配合使用,以最大限度地降低静电放电的风险。.
防静电丁腈手套:最佳折衷方案
手套材料对静电放电防护性能有显著影响。最常见的几种手套材料及其特性如下:
* SHIELD Scientific 多款手套采用丁腈橡胶/氯丁橡胶混纺材料制成。我们手套中添加的氯丁橡胶含量很低,仅用于提升佩戴舒适度,不会影响其静电放电防护性能。.
SELECT SHIELD SCIENTIFIC ESD 丁腈手套
我们所有的丁腈手套都具有静电耗散功能,但它们的性能各不相同。为了帮助您选择最适合您工艺流程的防静电丁腈手套,我们诚邀您 联系 SHIELD Scientific 销售代表。他/她将指导您选择最适合您实验室或洁净室环境的防静电手套,并提供包含所有测量数据(表面电阻率、垂直电阻率和衰减时间)的防静电证书。
过去15年来, SHIELD Scientific 一直致力于为客户提供最优质的一次性手套。我们深知,在半导体或制药等特定行业中,预防污染和静电放电问题至关重要,因此 SHIELD Scientific 提供种类齐全的防静电丁腈手套,是洁净室和实验室的理想之选。.
请参考我们的 手套选择指南 ,选择最适合您需求的防静电手套。
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