Ang ordinaryo nga silicone mismo dili anti-static. Sa kasukwahi, kini usa ka maayo nga insulator ug dali nga makamugna ug magtigum sa static nga kuryente.Apan, ang silicone mahimong hatagan og anti-static o conductive nga mga kabtangan pinaagi sa espesyal nga mga teknik sa pagbag-o.
1. Ngano nga ang ordinaryo nga silicone dili anti-static?
Ang istruktura sa kemikal nagtino sa mga kabtangan: Ang nag-unang kadena sa silica gel usa ka lig-on nga istruktura nga gilangkoban sa nag-alternatibong silicon (Si) ug oxygen (O) nga mga atomo, samtang ang mga kilid nga kadena kasagaran mga inert methyl nga grupo (-CH₃) o vinyl nga mga grupo (-CH=CH₂). Kini nga istruktura sa molekula lig-on kaayo ug wala’y libre nga paglihok nga mga electron o ion.
Taas nga resistivity: Tungod gyud sa pagkawala sa mga tigdala sa bayad nga ang volume resistivity sa puro nga silica gel hilabihan ka taas, kasagaran gikan sa 10¹² hangtod 10¹⁵ Ω·cm. Kini nga numero nagpakita nga kini nagpahigayon halos walay elektrisidad ug usa ka maayo kaayo nga insulating nga materyal.
Peligro sa static nga akumulasyon sa elektrisidad: Tungod sa maayo kaayo nga insulasyon nga kabtangan, kung ang mga produkto sa silicone magkurog, makontak o mabulag sa ubang mga materyales sama sa plastik o panapton, ang mga nabuhat nga bayad dili madala sa ilang kaugalingon ug magtigum sa ibabaw, nga mahimong static nga kuryente. Kini delikado kaayo sa pipila ka mga sitwasyon sa aplikasyon.
2. Giunsa paghimo ang silicone nga adunay anti-static/conductive nga mga kabtangan?
Aron magamit ang silicone sa mga palibot nga sensitibo sa static nga elektrisidad, kinahanglan nga maghimo mga kanal alang sa paglihok sa bayad pinaagi sa pisikal nga mga pamaagi sa pagbag-o.
Ang mga nag-unang pamaagi mao ang mosunod:
a) Pagdugang mga conductive filler (ang labing panguna ug epektibo nga pamaagi) :
Uniformly mix conductive substances sa usa ka piho nga proporsiyon ngadto sa silica gel matrix aron maporma ang conductive network.
Carbon{0}}based fillers: sama sa Carbon Black, carbon nanotubes (CNTs), graphene. Ang carbon black mao ang labing kasagarang gigamit ug gasto-epektibo nga opsyon, nga mahimong maporma ngadto sa lain-laing mga grado gikan sa anti-static ngadto sa conductive. Ang disbentaha mao nga kini kasagaran gihimo lamang nga itom. Metal filler: sama sa silver powder (Ag), silver-coated copper powder, nickel powder, ug uban pa. Metal filler adunay maayo kaayong electrical conductivity, pero mahal kaayo kini ug kasagaran gigamit sa mga field nga adunay hilabihan ka taas nga electromagnetic shielding (EMI) nga mga kinahanglanon.
Ibabaw nga taklap: Nickel plating, bulawan plating ug uban pang mga pagtambal nga gidala sa gawas sa ibabaw sa mga naporma nga mga produkto silicone sa endow kanila sa usa ka metal conductive layer. Kini nga pamaagi mahal ug adunay peligro nga matangtang ang coating.

b) Pagdugang ug permanenteng antistatic nga mga ahente (ionic type)
Pagsagol sa espesyal nga ionic antistatic nga mga ahente sa silica gel. Kini nga mga additives molalin ngadto sa nawong sa mga produkto, mosuhop sa kaumog gikan sa hangin ug maporma ang usa ka nipis nga tubig nga pelikula. Ang mga molekula sa tubig mahimong mag-ionize ngadto sa mga ion, sa ingon mawala ang static nga kuryente pinaagi sa mekanismo sa pagsuyup sa umog ug pagpaagi.
Mga Bentaha: Mahimo kining isagol sa lain-laing mga kolor (dili sama sa carbon black nga mahimo lamang itom), ug adunay medyo gamay nga epekto sa orihinal nga mekanikal nga mga kabtangan sa base nga materyal. Disbentaha: Ang antistatic nga epekto nagdepende sa humidity sa palibot. Ang epekto mokunhod pag-ayo sa usa ka uga kaayo nga palibot, sama sa sulod sa balay sa amihanan panahon sa tingtugnaw.
