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静电小常识
日期:2024-11-26 12:50
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摘要:
静电小常识
什么是静电?
本质上,静电的产生是由于外力导致电子从原子脱离从而引起质子过剩,带上正电荷。如果电子依附于其他原子使得该原子拥有过多的电子从而带上负电荷。
什么会导致静电?
*常见的原因是摩擦、挤压和分离。从塑料薄膜的退卷到日常发生的汽车及门把手的点击现象,这样的例子举不胜举。其他的原因还包括感应,这就是为什么绝缘材料被放入电场中后也会带电的原因,还有温度变化也能产生静电,一个很好的例子就是注模冷却后产生的静电。
本质上,静电的产生是由于外力导致电子从原子脱离从而引起质子过剩,带上正电荷。如果电子依附于其他原子使得该原子拥有过多的电子从而带上负电荷。
什么会导致静电?
*常见的原因是摩擦、挤压和分离。从塑料薄膜的退卷到日常发生的汽车及门把手的点击现象,这样的例子举不胜举。其他的原因还包括感应,这就是为什么绝缘材料被放入电场中后也会带电的原因,还有温度变化也能产生静电,一个很好的例子就是注模冷却后产生的静电。
静电会影响所有材料吗?
实际中电子能通过以上一种或多种方式,从原子中脱离。但是如果材料是导体,材料将不能留住电子(假设物体接地的话)如果物体是绝缘体(**导体)电荷将不能沿物体表面移动,而不断聚积。
电荷的极性通常不是关键,真正的问题是电荷量的大小。同样地每一个微量的电荷都会累加起来,从而产生很高的静电电压(电池效应);一个刚完成注模的塑料容器就是一个很好的电池效应的例子。任何摩擦,挤压和分离事件带来的外力都会直接影响产生的电荷量,因此输入的能量越高,产生的电荷就越多。物体的类型将极大地影响所产生的电荷和极性。物体拥有不同的电子结合强度,因此某些物体会相对容易失去电子。这个现象被称为摩擦带电序列。*后环境的温度高低也会极大地影响电荷的持续时间和强度。
电荷的极性通常不是关键,真正的问题是电荷量的大小。同样地每一个微量的电荷都会累加起来,从而产生很高的静电电压(电池效应);一个刚完成注模的塑料容器就是一个很好的电池效应的例子。任何摩擦,挤压和分离事件带来的外力都会直接影响产生的电荷量,因此输入的能量越高,产生的电荷就越多。物体的类型将极大地影响所产生的电荷和极性。物体拥有不同的电子结合强度,因此某些物体会相对容易失去电子。这个现象被称为摩擦带电序列。*后环境的温度高低也会极大地影响电荷的持续时间和强度。