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恒昇はあなたのようなお客様を誇りに思い、最高のサービスを提供し、あなたにとって忠実なパートナーであり友人となるよう最善を尽くします!
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TENS電極フィルム、導電性カーボンフィルム、PE導電フィルム、帯電防止シールドフィルム、帯電防止フィルム、帯電防止シールドバッグ、帯電防止バッグ、導電バッグ、導電性グリッドバッグ、自動包装バッグ、PET帯電防止フィルム、導電テープ、プラスチック包装、帯電防止プラスチック、透明導電シート、帯電防止プラスチック文具。
半導体キャリアと高清潔度パッケージングソリューション
電子材料と帯電防止材料
導電性および遮蔽材料
環境保護と特殊素材
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ケース
機能性フィルム、遮蔽材、プラスチックシート、帯電防止導電性プラスチックフィルム、電子製品包装、プラスチック包装製品。
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技術解説
業界展示会
導電性高分子複合材料:製造、応用および今後の課題
2025
09-01
静電気によるドラム缶の燃焼・爆発のメカニズム分析
一般的なプラスチックは優れた絶縁体です。ガソリンやトルエンなどの可燃性液体と摩擦したり、揺れたり、急激に流れたりすると、いずれも静電荷が生じます。プラスチックは導電性がないため、これらの電荷は速やかに放電されず、蓄積してしまいます。蓄積された静電位が一定の値に達すると、静電気放電が発生し、火災やさらには爆発を引き起こすおそれがあります。
09-17
プラスチック製品の「起電電圧」とは何か
静電気防止用プラスチック製品の「起電電圧」(別称「静電始動電圧」または「摩擦起電電圧」)は、材料が摩擦・接触・分離の過程で静電気を発生させる能力を評価するための重要な指標です。この値は、実際の使用条件下で当該材料が危険な静電気を蓄積しやすいかどうかを直接示しており、とりわけ電子機器、半導体、クリーンルームなど、静電気に敏感な環境において極めて重要です。
11-10
最先端の静電気対策ソリューション:恒升導電テクノロジーが安全の革新を牽引
東莞市恒升防静電用品有限公司(2006年設立)は、恒升実業(香港)の傘下にある国家級ハイテク企業であり、導電性高分子ポリマー、透明導電液および多機能抗静電プラスチックの研究開発に注力しています。火薬・爆薬関連、炭鉱、電子半導体など、可燃性・爆発性の高い危険度の高い産業に対し、あらゆる場面での静電気対策を総合的に提供しています。
06-02
静電荷の減衰時間とは何ですか
静電気は、工業生産において重大なリスクをもたらすことがあります。静電荷の減衰時間とは、簡単に言えば、材料表面の静電荷が初期値から特定の割合まで減少するのに要する時間を指します。たとえば「半減期」とは、電荷量が初期値の半分にまで減衰するまでの時間を意味します。このパラメータは、材料の静電気消散能力を直接示しており、減衰時間が短いほど材料の導電性が高く、静電気によるリスクが低くなります。
04-27
静電気の課題に焦点を当て、通信品質を守る――第2回通信製品静電気防護技術シンポジウムが南京の中興で盛大に開催されました
南京、2025年9月19日――秋高気爽、各界の賢者が一堂に会す。中興通訊股份有限公司が主催し、上海防静電工業協会が共催、全国静電標準化技術委員会が後援する「第2回通信製品静電保護技術シンポジウム」が、南京の中興通訊濱江基地において盛大に開催されました。当社恒升は、ESD対策の新たな潮流をともに探る機会を得ました。
09-19
半導体用FOUPおよびFOSBウェーハキャリア:市場の潜在力は無限大、イノベーションが未来を切り拓く
今後、FOUPおよびFOSBのウェーハキャリア市場は、さらなる発展機会と課題に直面するでしょう。一方では、半導体技術の急速な進展と新興市場の需要拡大に伴い、ウェーハキャリア製品は不断に高度化・革新を遂げ、より広範な用途ニーズに対応していきます。他方では、市場競争は一段と激化し、企業は市場の変化と挑戦に応じるため、持続的な能力向上が求められます。
04-13
「電流」と「静電気」――同一の物理法則が生み出す二つの暴力的美学
「電流」と「静電気」の本質的な違いは、いずれも電子の運動である点にありますが、一方は絶えず流れ続ける川のようであり、もう一方は突然崩れるダムのようなものです。筆を執ったとき、ふとある妙な比喩が浮かびました。電流を公共交通機関――電子が秩序立てて乗車する様子――に、静電気を街頭でのフラッシュモブ――電子が一気に集まり、また瞬く間に散っていく様子――に例えるのです。
06-15
電磁干渉、電磁適合性、電磁シールドの三者の関係
現代の電子システムにおいて、電磁干渉(EMI)、電磁適合性(EMC)、および電磁シールドは、機器の正常な動作と相互間の互換性を確保するための鍵となります。設計者は、設計段階からこれらを十分に考慮し、EMIを抑制しEMCを向上させるための適切な対策を講じるとともに、必要に応じてEMIシールド技術を導入する必要があります。こうした取り組みによってこそ、安定かつ信頼性が高く、互いに干渉しない電磁環境を構築することが可能になります。
08-31
静電気の蓄積を効果的に抑制するにはどうすればよいでしょうか。
材料の導電性を向上させ、電荷が迅速に放電されるようにし、蓄積を防ぎます。この目標を実現するため、業界では主に3つの主流な解決策が確立されています。すなわち、内部添加(永久型)、表面処理(一時型)、構造改質(持続型)です。それぞれに長所と短所があり、用途に応じて適切な選択が必要です。本稿ではこれらを体系的に整理するとともに、静電気防止包装袋との組み合わせを踏まえたうえで、最適な機器の選定に役立つ具体的な提案を行います。
11-25