ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ဖောက်သည်များ၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများတွင်၊ လူများကြားတွင် "anti-static silicone foam board" ၏ ဆန့်ကျင်-တည်ငြိမ်မှုစံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများစွာရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ "ဆန့်ကျင်-အငြိမ်" က ဘယ်လောက်လဲ။ တရားဝင်စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းတွေက ဘာတွေလဲ။ မတူညီသော အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများအတွက် မတူညီသောလိုအပ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။ ဒီနေ့တော့ ရှင်းရှင်းလေးပြောကြည့်ရအောင်။
一၊ Core Indicators- Resistivity သည် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်-တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာခြင်းအတွက် အဓိကညွှန်ပြချက်မှာ ခုခံနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိဖြတ်သန်းနေသောလမ်းကြောင်းအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုကို အဓိကထားအာရုံစိုက်သည်-
1.Surface Resistivity (surface Resistivity) : မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းသောအခါ ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ခုခံမှု။ ယူနစ်- Ohm (Ω)
2. Volume Resistivity ( Volume Resistivity ) : ၎င်းကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါတွင် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ခုခံမှု။ ယူနစ်- Ohm · cm (Ω·cm)။
အမြှုပ်ထွက်သော ဆီလီကွန်ရော်ဘာကဲ့သို့ အပေါက်များရှိသော ပစ္စည်းများအတွက်၊ ထုထည်ခံနိုင်ရည်သည် များသောအားဖြင့် ပစ္စည်း၏ အလုံးစုံလျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထင်ဟပ်နိုင်သောကြောင့် ထုထည်ခံနိုင်ရည်မှာ ပို၍အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

2၊ Mainstream Standards နှင့် Grade Classification လောလောဆယ်။
နိုင်ငံတကာတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်-အငြိမ်ပစ္စည်းများကို အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် လုံးလုံးလျားလျား တစ်ခုတည်းသောစံနှုန်းမရှိပါ။ သို့သော်၊ အောက်ဖော်ပြပါ ပင်မစနစ်များနှင့် စံနှုန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုးကား၍ လက်ခံကျင့်သုံးသည်-
1. ESD Association (ESDA) စံနှုန်းများ- တရားဝင်အရှိဆုံး Electrostatic Protection System သည် United States of Electrostatic Discharge Association မှ ရေးဆွဲထားသော စံချိန်စံညွှန်းများသည် အီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် တရားဝင်အကျဆုံး ကိုးကားချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စံသတ်မှတ်ချက် ANSI/ESD S20.20 သည် ပစ္စည်းများကို အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်-အငြိမ်အဆင့်ကို နားလည်ရန်အတွက် အရေးကြီးသည်-
1) လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Conductive) : မျက်နှာပြင် ခံနိုင်ရည်- 1 x 10⁴ Ω (ဆိုလိုသည်မှာ၊<10,000 Ω) volume resistivity: Less than 1 x 10⁴ Ω·cm. Characteristics: The charge dissipates extremely fast, which may cause rapid discharge of electrostatic sensitive components (CDM damage). It is often used in situations where grounding is required and charges need to be discharged quickly, such as anti-static floors and table MATS.
2) Static dissipation material (static Dissipative) : မျက်နှာပြင် ခံနိုင်ရည်- 1 x 10⁴ Ω မှ 1 x 10¹¹ Ω ထုထည် ခုခံနိုင်မှု- 1 x 10⁴ Ω·cm မှ 1 x 10¹¹ Ω·cm အင်္ဂါရပ်များ- ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံး ဆီလီကွန်အမြှုပ်အဆင့်-။ ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်နိုင်သော နှေးကွေးသောအမြန်နှုန်းဖြင့် မြေပြင်သို့ တည်ငြိမ်အားသွင်းမှုများကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး ချက်ချင်းကြီးမားသော ရေစီးကြောင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းအများစုကို ဘေးကင်းစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
3) လျှပ်ကာပစ္စည်း- မျက်နှာပြင်ခုခံနိုင်မှု- 1 x 10¹² Ω ထက်ကြီးသော သို့မဟုတ် ညီမျှ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ 1,000,000,000,000 Ω ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်) ထုထည်ခုခံနိုင်မှု- 1 x 10¹² Ω·cm ထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။ လက္ခဏာများ- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် မစီးဆင်းနိုင်ပါ။ သာမန် ဆီလီကွန်ရော်ဘာသည် ဤအမျိုးအစားထဲသို့ ကျရောက်သည်။
2. အခြားဘုံစံနှုန်းများ
ASTM D257- စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်း စံနှုန်း၊ ၎င်းသည် လျှပ်ကာပစ္စည်းများ၏ တိုက်ရိုက် ခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် လျှပ်ကာပစ္စည်းများ၏ စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာသည့် စံစမ်းသပ်မှု နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
IEC 61340- ESDA စံနှုန်းနှင့်ဆင်တူသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်နည်းပညာကော်မရှင်စံနှုန်းသည် အီလက်ထရောနစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုစံနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
MIL-PRF-87893 ကဲ့သို့သော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ- ၎င်းတို့တွင် ဓာတ်ငြိမ်ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပိုမိုတင်းကြပ်ပြီး တိကျသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်-တည်ငြိမ်မှုစံနှုန်း-တည်ငြိမ်ဆီလီကွန်အမြှုပ်ဘုတ်ပြားများသည် ၎င်း၏ထုထည်/မျက်နှာပြင်ခုခံနိုင်စွမ်း 10⁴ မှ 10¹¹ Ω·cm အတွင်း ကျရောက်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။ သင်ရွေးချယ်သော မည်သည့် သီးခြားအပိုင်းခွဲ-အကွာအဝေးသည် သင်ကာကွယ်လိုသော ထုတ်ကုန်၏ electrostatic sensitivity နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
