El teixit antiestàtic és actualment el més utilitzat

Primer, els motius microscòpics Segons la teoria de la física atòmica, el material es troba en estat d'equilibri elèctric quan és elèctricament neutre. El contacte entre diferents àtoms atòmics produeix guanys i pèrdues d'electrons, fent que el material perdi el seu equilibri elèctric i generi electricitat estàtica.
La matèria es compon de molècules, que estan compostes d'àtoms, que tenen electrons carregats negativament i una composició carregada positivament. En condicions normals, el nombre de protons d'un àtom és el mateix que el nombre d'electrons, positiu i negatiu, pel que mostra un fenomen no carregat. Però els protons són electrons que envolten el nucli. Una vegada que estan fora d'òrbita, surten del nucli original i envaeixen altres àtoms. L'àtom té una càrrega positiva a causa de la manca de números d'electrons. Es diu catió. L'àtom es carrega negativament augmentant el nombre d'electrons. Fenomen, anomenat anió.
El motiu del desequilibri de la distribució electrònica és que els electrons estan fora d'òrbita per força externa. Aquesta força externa conté diverses energies (com l'energia cinètica, l'energia potencial, l'energia tèrmica, l'energia química, etc.). A la vida quotidiana, es posen en contacte dos objectes de diferents materials. Després de la separació, es genera electricitat estàtica.
En segon lloc, la macro raona 1. La fricció entre els objectes per generar calor, estimula la transferència d'electrons.
2. El contacte i la separació entre objectes produeixen transferència electrònica.
3. La inducció electromagnètica causa un desequilibri en la càrrega superficial de l'objecte.
4. L'efecte combinat de la fricció i la inducció electromagnètica.
Quan dos objectes diferents es troben en contacte entre si, un objecte es carrega de forma positiva a causa de la pèrdua d'algunes bandes electròniques, mentre que l'altre es carrega negativament a causa d'alguns electrons residuals. Si la càrrega és difícil de neutralitzar durant el procés de separació, la càrrega s'acumularà i causarà que l'objecte es carregui electrostàticament. Per tant, quan l'objecte es posi en contacte amb altres objectes, es carregarà electrostàticament. En general, quan una pel·lícula de plàstic es desprèn d'un objecte, és una electrificació típica de "separació de contacte". L'electricitat estàtica generada per despullar-se en la vida diària també és "separació de contactes".
Els sòlids, els líquids i fins i tot els gasos són carregats electrostàticament per la separació de contactes. Això es deu al fet que el gas també està format per molècules i àtoms. Quan l'aire flueix, les molècules i àtoms també "contacten i separen" i electrificen.
Tots sabem que comença la fricció i poques vegades escolta l'electricitat. En essència, la càrrega triboelèctrica és un procés de contacte i separació que provoca un desequilibri de càrrega positiu i negatiu. La fricció és un procés de contacte i separació constants. Per tant, la càrrega triboelèctrica és bàsicament l'electrificació de separació de contactes. A la vida quotidiana, tot tipus d'objectes poden generar electricitat estàtica a causa del moviment o fricció.
Un altre tipus comú d'electrificació és la inducció. Quan un objecte carregat s'apropa a un objecte no carregat, els càrrecs negatius i positius es indueixen als dos extrems del conductor sense càrrega, respectivament. Font d'alimentació estàtica en la fabricació de productes electrònics (1) L'activitat del cos humà, l'electricitat estàtica generada per la fricció, el contacte i la separació entre persones i roba, sabates, mitjons, etc. és una de les principals fonts de potència estàtiques en la fabricació de productes electrònics. L'electricitat estàtica en el cos humà és la causa principal de la descomposició (suau) del dispositiu. La tensió electrostàtica generada per les activitats humanes és d'uns 0,5-2KV. A més, la humitat de l'aire té una gran influència en la tensió electrostàtica, i si es troba en l'ambient sec, s'incrementa en un ordre de magnitud.
(2) Quan la fibra química o el mono de cotó es freguen contra la superfície de treball i el seient, es pot generar una tensió electrostàtica de 6000V o més a la superfície de la peça i el cos humà es carrega. Quan es posi en contacte amb el dispositiu, provocarà la descàrrega i faci malbé el dispositiu.
(3) La resistència a l'aïllament de la sola de goma o plàstic és tan alta com 1013 Ω. Quan es frega contra el sòl, genera electricitat estàtica i carrega el cos humà.
(4) Quan la resina, la pel·lícula de pintura i el dispositiu envasat de pel·lícula de plàstic es transporten en un paquet, la superfície del dispositiu i el material d'embalatge poden generar una tensió electrostàtica de diversos centenars de volts per descarregar el dispositiu sensible.
(5) Diversos embalatges, cartutxos i pèrdues realitzades en materials polimèrics com PP (polipropilè), PE (polietilè), PS (polivinilidè), PVR (poliuretà), PVC, polièster i resina. Les caixes, els bastidors de PCB, etc. poden generar tensió electrostàtica d'1 a 3,5 kV per fricció i descàrrega, i dispositius sensibles de descàrrega.
(6) Superfície de treball ordinari, generada electrostàticament per fricció.
(7) La resistència a l'aïllament de formigó, pis poliment encerat, xapa de goma i altres pisos aïllants és alta, i la càrrega estàtica en el cos humà no és fàcil de filtrar.
(8) Equips i eines de producció electrònica: transformadors d'alta tensió i circuits en equips com ara ferros de soldadura, màquines de soldadura d'ona, forns de soldadura de reflux, màquines de col·locació, posada en marxa i inspeccions, indueixen l'electricitat estàtica a l'equip. Si el dispositiu no està ben ventilat, provocarà que el dispositiu sensible falli durant el procés de fabricació. L'aire calent que circula al forn i el fricció del quadre, i el vapor de CO2 en la caixa de refrigeració del criostàtic de CO2, poden generar una gran quantitat de càrrega estàtica.

