怎么才能保持主板放静电才能开机除进口温度

擦塑料产品时产生静电怎么样有效去除_百度知道
擦塑料产品时产生静电怎么样有效去除
本人擦拭亚克力,有机玻璃时产生大量的静电,请问各位有什么要的方法,高分求》》》》》》》》》》》》》》》》》》
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  1.采用离子风机,进行静电中和。  2.化学办法。即在塑料材料中加入具有吸湿作用而又对塑料无害的材料,来降低其表面的电阻的抗静电剂。根据塑料品种不同选择的抗静电剂的种类使用;无论是离子型非离子型都属于吸湿性抗静电剂,就是加入这些助剂后,靠这类材料吸取空气中的水分,降低表面电阻,以达到防静电性能。  3.物理办法:一般最常用的防静电措施是,接地和保持工作环境的温度和湿度。也可在极易产生静电的作业岗位上安装一些专门,特定用来消除静电的产品来消除静电。  在高速吸塑成型机、分条机、拉伸缠绕机等塑胶机械设备上安装静电消除设备,(一般安装防静电棒)可有效地消除塑料片材高速拉动时产生的高压静电,防止片材因静电吸附空气中的尘埃或片材之间因静电而相互粘附,有效提高生产加工后塑料片材的产品档次、质量。  在塑胶射出成型机塑胶原料入口处安装环型可静电消除设备(静电离子棒),消除原料在流动中产生的高压静电,以防原料因静电原因成团、成堆塞在入口处直接影响生产。
武科大在校生
擦拭塑料产品当然会有静电,最好的方法还是采用离子风机,进行静电中和,但是这个静电对你有什么影响么是吸灰尘还是对其他电子器件造成影响?工艺是如何能否描述清楚些,以便给你解答,发mail:
本回答被提问者采纳
塑料都是电阻率很高的物质,因此上面在摩擦时积累的电荷不已转移,即带有静电,你只需擦拭时带点水便可以有效解决,就像擦电脑液晶屏似的。
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纸张静电怎么样消除
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用纸前,多洗几次纸就可以了,要不然就是字不好在印刷过程中,有时会出现纸张或印品相互吸附粘连在一起,好像纸面有很强的真空吸力,难以分离,这种现象就是印刷静电。在气候干燥的冬季,印刷纸张带静电尤为突出,轻则给输纸、收纸和齐纸造成障碍,重则无法自动输纸或频繁出现双张、空张、收纸紊乱、损耗增加等不良后果,既降低生产效率又影响产品质量。所以,正确认识印刷静电和掌握应对方法,以促进生产具有积极的意义。
当纸张含有水量高时,可成为电的导体;反之,含水量很低时,则有绝对性,纸质容易出现静电的原因:一是造纸工艺不适。即制纸过程中,由于电解质(明矾、氯化钠等)含量较少,施胶物质(高领土等)含量过多,纸张在烘干,压光过程中,受到高温、压力的影,使纸张带高电压的静电。二是纸张存放不当。如纸车温度与印刷车间温度存在较大悬殊时,纸张因含水率的变异,不甚产生伸缩变化而影响套准,而且容易引起静电,给引刷带来不便。此外,印刷之前的纸张置放时间太短,或者叠放过高,使纸张与印刷环境温度缺乏有效的平衡时间,引起纸张带静电。三是印刷摩擦引起静电。当纸张含水量明显偏少时,纸质将过分干燥,在印刷过程中,由于输纸、压印等摩擦和压力的作用,导致纸原子核外电子发生得失,使纸质带静电。
纸张带静电,情况不尽相同。有一种原因引起的,也有几种不良情况并发构成的。各种纸,甚至就是同一种纸,这一批与前一批,带静电的大小也不一定相同,也就是说电压高低会有差异。再一个特点,就是纸张带静电后两面的电性相反,而印刷时纸的正反面堆放是一致的,即正面向上或反面朝上。因而,正反面相接触的纸便互相牢牢吸附在一块,不易分开,给印刷输纸、传送、齐纸带来一定的障碍。
防止印刷静电的发生,首先要从源头上进行控制。对带有静电的纸张可以暂缓使用,适当迁延长库存时间,且要控制好纸库的温湿度掌握在18℃–20℃这间,空气相对湿度掌握在60-65%之间,在此条件下有利于减弱或消除纸张静电。其次,采用晾纸的办法除去纸张静电。当急用纸张时,可采用晾纸机对带静电的纸张进行吊晾。吊晾时应注意机速与空气湿度的协调,即机速较快时,环境空气相对温度控制在80-85%,反之,在机速较慢的情况下,空气温度则保持在70-80%。需要提示的是:吊晾时,每叠纸的厚度应掌握在10㎜以内。第三,应急晾纸去除静电。对裁切后的纸张印刷时出现静电,可采用“蒸气法”快速晾纸,以减弱纸的静电,尽快完成印刷。
消除纸张静电还可以采用综合性的消除方法,即把提高纸张温度、含水量和利用静电消除器结合起来,效果会更好些。其方法是:
1、在印刷车间安装空调设备,根据纸张静电的强弱,调整或保持印刷车间的温湿度。一般情况下,车间温度调整在18℃-20℃之间,空气相对温度保持在60-65%之间。如果纸张带电较严重,可把空气相对湿度调整到80-85%之间。
2、在印刷机上安装静电消除器。通过对电压或高频的调整消除纸张静电,纸张静电较大,就用高压或高频。静电不大,就调低电压和高频。
3、用同位素放射器消除印刷静电。同位素放射与静电消除器静电的原理基本相同,都是把空气中的各种分子电离成离子,因离子带有不同的电性,成为电的良导体,纸张通过离子空间时,所带静电一部分被中和,另一部分被空气离子所夺走,这样就达到消除静电的目的。
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解:从乙图可知,电路中只有电阻,当温度为时,由甲图可知电阻,而电源电压为,电路中的电流为:.而,消耗的电能为:.从乙图可知,元件的最小电阻为,元件的最大电功率为:.当温度达到时,元件发热功率等于散热功率,温度保持不变.从图甲可以看出,当它的温度高于时,元件的电阻增大,由公式可知元件发热功率变小,发热功率小于散热功率,温度下降;从图甲可以看出,当它的温度低于时,元件的电阻减大,由公式可知元件发热功率变大,发热功率大于散热功率,温度上升;因此保温杯中的水可以保持在左右.故答案为:;..元件的电阻增大,由公式可知元件发热功率变小,发热功率小于散热功率;元件的电阻减小,由公式可知元件发热功率变大,发热功率大于散热功率.
本题考查了学生对欧姆定律的应用,电功的计算和的功率的计算,关键是对公式和公式变形的理解和应用,在计算过程中要注意单位的换算.本题考查学生对图象的理解及应用,图象法为物理中常用方法,应学会熟练应用.在应用中重点掌握:图象中坐标的含义;图象的变化;截矩的意义;斜率的意义.
3175@@3@@@@电功的计算@@@@@@204@@Physics@@Junior@@$204@@2@@@@电功和电功率@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@$3154@@3@@@@欧姆定律的应用@@@@@@203@@Physics@@Junior@@$203@@2@@@@欧姆定律@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@$3182@@3@@@@电功率的计算@@@@@@204@@Physics@@Junior@@$204@@2@@@@电功和电功率@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@
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求解答 学习搜索引擎 | 某校科技小组的同学们用PTC元件(即半导体陶瓷材料)制作了一个电加热保温杯.常温下的凉开水放在杯内可加热至{{60}^{\circ }}C,并利用这种元件的特性设定保温温度为{{60}^{\circ }}C.已知所用的PTC元件的阻值{{R}_{T}}随温度的变化关系如图甲,使用时PTC元件如图乙接入家庭电路中.请回答下列问题:(1)当温度为{{60}^{\circ }}C时,电路中的电流是___mA,通电1min,PTC元件消耗的电能是___J.(2)PTC元件的最大电功率是___W.(3)保温杯可以利用PTC元件的特性进行保温的原理是:当温度达到{{60}^{\circ }}C时,PTC元件发热功率等于散热功率(即在相同时间内产生的热量与散失的热量相等),温度保持不变.从图甲可以看出,\textcircled{1}当它的温度高于{{60}^{\circ }}C时,___,温度下降;\textcircled{2}当温度低于{{60}^{\circ }}C时,___,温度上升.因此保温杯中的水可以保持在{{60}^{\circ }}C左右.如图所示是一种热敏电阻的电阻R随温度t变化的关系图线.这种元件具有发热.控温双重功能.常见的电热灭蚊器中就使用这种元件来加温并控制温度.如果将该元件接到220V恒定电压下.则( )A.通电后电功率先增大后减小B.通电后电功率先减小后增大C.当发热功率等于散热功率时.温度保持在t1不变D.当发热功率等于散热功率时.温度保持在t2不变 题目和参考答案——精英家教网——
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3.如图所示是一种热敏电阻(PTC元件)的电阻R随温度t变化的关系图线,这种元件具有发热、控温双重功能.常见的电热灭蚊器中就使用这种元件来加温并控制温度.如果将该元件接到220V恒定电压下,则(  )A.通电后电功率先增大后减小B.通电后电功率先减小后增大C.当发热功率等于散热功率时,温度保持在t1不变D.当发热功率等于散热功率时,温度保持在t2不变
分析 (1)由图象找出电阻率随温度变化的关系,然后由电阻定律判断电阻如何变化,最后由电功率公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$判断功率如何变化.(2)由于家庭电路中的电源电压保持220V恒定不变,根据Q=W=$\frac{{U}^{2}}{R}$t可知当电阻变小时,单位时间内电流产生的热量变大,电蚊器温度上升加快;反之,当电阻变大时,单位时间内电流产生的热量变小,电蚊器温度上升较慢.所以电热驱蚊器通电后,在t0~t1 阶段,随着温度上升,电阻变小,电热变大,温度上升较快;到t1~t2阶段,随着温度上升,电阻变大,电热变小,温度上升减慢,当电流单位时间内产生的热量与电蚊器向周围散发的热量达到平衡时,电蚊器的发热元件温度就不再上升.解答 解:A、通电后半导体材料的温度逐渐升高,由图象可知,半导体的电阻率先变小,后变大,由电阻定律R=ρ$\frac{l}{s}$可知,半导体材料的电阻R先变小后变大,电源电压U不变,由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$可知,半导体材料的电功率先变大,后变小,故A正确,B错误;C、由图象可知,在0~t1这区间里电阻R随温度升高而减小;在t1~t2这区间里电阻R随温度的升高而增大;在大于t2时,电阻R随温度的升高而减小.在家庭电路中电压不变,电热器的电功率P=$\frac{{U}^{2}}{R}$,可知电阻器的发热功率与电阻成反比.在温度升到t1前,电阻R随温度的升高而减小,功率增大,温度升高更快;温度一旦超过t1,电阻R随温度的升高而增大,功率减小,放出热量减小,温度升高变慢,当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1至t2间的某一值不变,保持稳定,故CD错误.故选:A.点评 由图象找出电阻率的变化规律、熟练应用电阻定律、电功率公式即可正确解题.本题考查学生对图象的理解及应用,图象法为物理中常用方法,应学会熟练应用.在应用中重点掌握.
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