電荷保存の法則から、電荷は生成も破壊もできないことが知られています。電荷は、ある物体から別の物体へ、または物体の一部から別の物体へのみ移動できます。電荷保存則の原理によれば、静的障害物の予防と制御は手入れをすることによってのみ可能です。それは次の側面から始める必要があります。
1.静電気の漏洩・散逸を促進します。
物体の表面に静電気が発生すると、その静電気が素材自身の特性により漏洩・消散することで、物体の表面に静電気が蓄積できなくなり、単位面積あたりの静電気の帯電量が減少し、静電気の放電が防止されます。
したがって、静電導体または静電気散逸材料が物体の表面または物体に埋め込まれ、静電気の漏洩および散逸のためのチャネルを構築します。このような物質の作用により、物体の静電気はやがて解放され、静電気が表面化することはなくなります。単位面積あたりの静電気を蓄積・減少させることで、静電気を安全な範囲に制御し、静電気の集中放電を防ぎます。
導電性糸を使用して静電気防止繊維に静電気の漏洩および散逸チャネルを作成することは、この原理の典型的な例です。
2. 静電気の放電と接地
物体は導電性の帯電防止材料や帯電防止製品を介して大地に電気的に接続されているため、静電気は大地の電位に近くなり、静電副導体には漏洩経路が設けられている。
静電気の接地は、静電気の放電に対する最も直接的かつ効果的な対策です。
3. 静電気の中和。
静電気の中和は本質的には電気的な中和です。つまり、プラスとマイナスの電荷の組み合わせ、電荷量のバランスが取れており、外部性は感じられません。
等しい不均一な電荷を持つ 2 つの物体。1 つは電子と正電荷を持ち、もう 1 つは電子と負電荷を持ち、1 つは電子が失われ、もう 1 つは電子が存在します。電気が中和されると、マイナスに帯電した物体は、電子が不足してプラスに帯電した物体に過剰な電子が伝達され、両方の物体の原子を電気的に中性に戻すプロセスが静電中和です。したがって、2 つの物体は電気的特性を示しません。
4. 静電シールド
静電シールドは、帯電または非帯電物体に対する外部静電場の影響を回避するため、または帯電物体の静電場の外界への影響を回避するために、帯電または非帯電物体を接地された密閉またはほぼ密閉された金属ケース内に配置するか、金属グリッド内に設置します。{0}}
5. 環境加湿
-媒体の表面温度よりわずかに高い、飽和に近い高温の熱風を使用して媒体の表面の露点に達させて凝縮させます。凝縮水の膜の低い抵抗率を利用して電荷を除去し、同時に水の膜が急速に蒸発して残留電荷を除去します。