Åtta sätt genereras statisk elektricitet
Statisk elektricitet kännetecknas av hög spänning, låg ström och kort varaktighet. Komponentnedbrytningsskador orsakade av elektrostatisk urladdning är den vanligaste och allvarligaste elektrostatiska faran inom elektronikindustrin, och den är uppdelad i hårt sammanbrott och mjukt sammanbrott. Hårt sammanbrott orsakar dielektriskt sammanbrott, utbrändhet eller permanent fel på komponenter i en enda händelse. Mjuk nedbrytning orsakar prestandaförsämring eller parameternedgång i komponenter, vilket är svårt att upptäcka innan produkten lämnar fabriken, vilket skapar potentiella faror. Statisk elektricitet genereras på följande sätt, som kommer att introduceras nedan för att undvika situationer där statisk elektricitet är boven.
1. Kontaktfriktionsseparationsladdning-När två olika föremål kommer i kontakt och gnuggar mot varandra genererar de lika stora mängder motsatta laddningar. Denna typ av laddning förekommer i stor utsträckning i olika branscher och dagliga liv.
2. Elektrostatisk induktionsladdning-När ett neutralt objekt närmar sig ett laddat objekt, eller ett laddat objekt rör sig nära ett neutralt objekt, på grund av det laddade objektets elektriska fält, utvecklar det neutrala objektet en laddning med motsatt polaritet i den ände som är närmast det laddade objektet och en laddning med samma polaritet i den ände som är längst bort. Denna typ av laddning är ganska vanlig.


3. Elektromagnetisk induktionsladdning-Modern industri- och vardagskraft och belysningselektricitet använder alla principen om elektromagnetisk induktionskraftgenerering. Tillämpningar av elektrostatisk teknik använder också principen om elektromagnetisk induktionskraftgenerering för att omvandla låg-elektricitet till hög-elektricitet.
4. Luftladdning genom strålningjonisering-Luft och isolatorer, när de bestrålas av radioaktiva isotoper, , och strålar, kommer att göra att neutrala molekyler joniseras och laddas.
5. Laddning genom förändringar i materiens tre tillstånd-Vatten är en bra ledare. Under 4 grader ändras vattnet från flytande till fast. När det fryser laddas isen. Flytande vatten övergår till vattenånga, som också laddas. Vattenånga, när den stiger och kondenserar till vattendroppar, snö eller hagel, laddas också elektriskt.
6. Elektrifiering av molekylär splittring-Deformation, brott och brott på ett föremål gör att neutrala molekyler splittras och laddas. Ibland kan gnistor till och med uppstå i ögonblicket av plötsligt brott.
7. Polarisationselektrifiering-I ett elektriskt fält kommer de positiva och negativa laddningarna av vissa oladdade dielektrika att förskjutas något i motsatta riktningar under påverkan av den elektriska fältkraften. För de flesta polariserbara molekyler måste deras dipoler riktas in i en specifik riktning, vilket resulterar i att ena änden är negativt laddad och den andra positivt laddad. Detta är allmänt känt som dielektrisk polarisering. Vissa dielektrika blir polariserade när ett visst tryck appliceras, och deras dipolmoment lutar när ett elektriskt fält appliceras. Den förra är den piezoelektriska effekten, och den senare är den piezoelektriska uppvärmningseffekten, gemensamt känd som piezoelektrisk polarisation. Vissa dielektrika bibehåller permanent sin polarisering även i frånvaro av ett externt elektriskt fält, vilket skapar ett elektriskt fält runt dem; sådana föremål kallas elektreter. Elektreter, beroende på deras tillverkningsmetoder, kan klassificeras i termiska elektreter, elektriska elektreter, optiska elektreter, radioaktiva elektreter och elektromagnetiska elektreter.
8. Fältemission: I vilket elektriskt fält som helst blir en partikel en elektrisk dipol. Om den elektriska fältstyrkan är mycket hög kan elektroner i partikeln dras ut från den negativa änden av det höga elektriska fältet, ett fenomen som kallas elektronfältemission. Alternativt kan positiva joner i partikeln dras ut från den positiva änden, ett fenomen som kallas positiv terminalfältsemission. Denna metod kan användas för att erhålla ett stort antal elektroner på kort tid. Elektronfältemissionspulssystem kan användas för korta pulser av röntgenstrålar- och för exponering i höghastighetsfotografering.

