Kontrollierbare statische Elektrizität, zuverlässige Anwendungen! Analyse antistatischer 3D-Druckmaterialien
Die Gefahren statischer Elektrizität!
Statische Elektrizität ist zwar „unsichtbar und immateriell“, doch eine unkontrollierte Entladung stellt ein enormes Risiko für Branchen mit strengen Fertigungsanforderungen dar. In Branchen wie der Elektronikfertigung, der Halbleiterindustrie, der Automatisierungstechnik und der Luft- und Raumfahrt, insbesondere in Bereichen wie integrierten Schaltungen und Mikrochips, kann elektrostatische Entladung elektronische Geräte sofort beschädigen, Parameterabweichungen verursachen und sogar zu Produktionsunfällen führen.
Empfindliche Bauteile müssen während der Fertigung, nach der Fertigung, beim Transport und bei der Montage der Geräte sowie im fertigen Gerät geschützt werden.
Was sind also antistatische Materialien?

In technischen Anwendungen wird die antistatische Leistung nicht anhand des Vorhandenseins oder Fehlens statischer Elektrizität beurteilt. Antistatische Materialien sind im Wesentlichen statisch steuerbare Materialien, die im Allgemeinen durch ihren spezifischen Widerstandsbereich definiert werden.

Allgemein gesprochen,Laut professionellen Gerätetests kann bei einem Oberflächenwiderstand des Materials im Bereich von 10⁶ bis 10¹² Ω die Ladung relativ sicher und stabil abgeleitet werden. Solche Materialien werden als antistatische Materialien eingestuft.
Dieser Bereich ist genau die „Sicherheitszone“, die die Elektronikfertigung und automatisierte Anlagen am dringendsten benötigen.
Wie wird die antistatische Eigenschaft von 3D-Druckmaterialien erreicht?
Das Substrat bestimmt die mechanischen Eigenschaften eines Materials, wie Festigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit, während der Füllstoff dem Material die gewünschte elektrische Leitfähigkeit verleiht.
Die antistatische Serie von eSUN für 3D-Druckmaterialien verwendet...KohlenstoffnanoröhrenIm Gegensatz zu herkömmlichem leitfähigem Ruß, Graphit und anderen Verbundwerkstoffen weisen Kohlenstoffnanoröhren als Füllstoff ein hohes Aspektverhältnis und eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit auf.Es kann statische Elektrizität effektiv ableiten und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften des Matrixpolymers erhalten.Im Vergleich zu ionischen Antistatika ist es nicht von der Luftfeuchtigkeit abhängig.Es besitzt eine lang anhaltende, stabile und hervorragende antistatische Wirkung.
Laut Tests liegt der Oberflächenwiderstand der antistatischen Materialien und gedruckten Teile von eSUN bei etwa 10⁶Ω-10¹¹Ω, was eine stabile und hervorragende antistatische Leistung beweist.
eSUN Easy Life
Antistatische 3D-Druckmaterialien
Basierend auf unterschiedlichen Anwendungsanforderungen hat eSUN [Produkte/Dienstleistungen] auf den Markt gebracht. PETG-ESD, ABS-ESD und PC-ESD Drei Arten von antistatischen 3D-Druckmaterialien.

PETG-ESDWasserdichte, korrosionsbeständige und antistatische Materialien
ABS-ESDHitzebeständige, schlagfeste und antistatische Materialien
PC-ESDHochleistungsfähige antistatische Materialien

1. PETG-ESD
Stabiler Druck, minimaler Verzug und hohe Präzision.Geeignet für Anwendungsbereiche in der Elektronikfertigung, in denen hohe Dimensionsstabilität und Produktionseffizienz erforderlich sind, wie z. B. Vorrichtungen, Paletten und Wendeteile.

2. ABS-ESD
Ausgewogene Festigkeit, Steifigkeit und HitzebeständigkeitDank seiner umfassenden und ausgewogenen Eigenschaften eignet es sich für Funktionsprüfungen, automatisierte Werkzeugfertigung und antistatische Bauteile, die eine gewisse Hitzebeständigkeit erfordern. Seine geringe Materialdichte prädestiniert es zudem für Leichtbauanwendungen wie Drohnen, Roboter oder tragbare Geräte.

3. PC-ESD
Es bietet stabile und hervorragende antistatische Eigenschaften dank seiner hohen Festigkeit und hohen Hitzebeständigkeit.Technische Bauteile, die für hohe Betriebstemperaturen und Langzeiteinsätze geeignet sind, werden derzeit...Die beste GesamtleistungDie Wahl.





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