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随着经济的发展,人民生活水平的提高,各种材质的地板在建筑装饰
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引言
随着经济的发展,人民生活水平的提高,各种材质的地板在建筑装饰中的使用越来越广泛。在现场勘查的实际工作中,平面灰尘足迹的出现率最高,是划定侦查范围、确定侦查方向、认定犯罪嫌疑人的重要证据之一,但由于木质地板绝缘性较好,使用静电吸附法提取其潜在足迹的效果并不理想,所以造成地板上的平面灰尘足迹的提取利用率很低。为了解决这一问题,增加现场痕迹的提取率,我们研究分析了静电吸附器的原理,并结合实验将静电吸附提取法加以改进和总结,提高静电提取膜(板)上的电量,使地板上平面灰尘加层足迹的提取效果有了明显的提高。
静电吸附器工作的原理
静电感应原理
静电吸附器之所以能提取灰尘足迹是利用了物理学中的静电感应原理。当带电体移近绝缘导体时,导体上离带电体近的一端出现同种电荷,这种现象就叫做静电感应。如果带电体原来带正电,就把导体里的自由电子推斥到远的一端,近的一端因缺少电子而带负电,远的一端因有多余电子而带正电。因此,静电感应是导体上的电荷在外电场的作用下重新分布的现象,并不是产生了电荷。由此原理可知,灰尘颗粒是由无数具有电极性的分子组成的。在没有外加电场时,这些分子极性取向是杂乱无章的,灰尘颗粒总体上呈电中性。当有外加电场时,在电场力的作用下,正电荷沿电场方向移动,负电荷逆电场方向移动,这些分子的极性取向将发生一定程度的扭动。这一变化的总体效应是在灰尘颗粒的上部聚积一些负电荷,在下部聚积一些正电荷,这个过程就是静电感应。 静电吸附膜是在黑色塑料布的一面电镀一层金属膜,将其金属膜面朝上覆盖在客体表面上,使用电晕器在其金属膜面冲电(一般为正电荷),由于塑料是绝缘体,电荷不能穿过塑料膜流入大地而滞留在塑料表面,这些电荷将产生电场,由于电荷分布在一个平面,电场的方向指向地面,电场穿过对塑料布对下面的灰尘产生作用。即灰尘颗粒上部的负电荷受到向上的吸引力,下部的正电荷受到向下的排斥力,当灰尘颗粒上部的电场强度大于下部电场强度时,灰尘颗粒受到的合力是向上的,这个力量克服灰尘重力就向上运动,灰尘被吸附到塑料膜表面。
电量的影响因素
静电吸附器的核心是静电发生器,它产生高压静电,将正、负电荷聚积在两个电极上,两个电极对峙形成电容,电容两极上的电荷量Q、两极间电压U、电容C的关系为:
Q=CU
由此可知,电场的作用力的大小,一方面与平行板电容器的载荷能力,也就是增加平行板电容器的电容量成正比,另一方面也和两极间的电压成正比。
1.电容对电量的影响
电容是描述导体或导体系容纳电荷性能的物理量。孤立导体的电容等于孤立导体所代的电荷量与其电势的比值,即孤立导体每升高单位电势所需的电荷量。它反映了孤立导体容纳电荷的能力。对于平行板器电容:
C=εs/d
公式中ε为介电常数,s为平行板电容器的极板面积,d为极板间距。 由此可见,C与s成正比,而与d成反比。也就是说要提高载荷能力或静电保持能力,即加大电容量就要提高介电常数及平行板电容器极板的面积,或者缩小平行板电容器极板间的距离。
2.电压对电量的影响
从决定电场力大小的平行板电容器内部的电场强度E的特性来说,在电场中,某处电场强度E在某一方向上的分量,数值上等于该电势在该方向的方向导数的负值。 即: E= tiV/dl, 也就是说某点处的电场强度E数值上等于电势在单位长度上的变化率。因此,在平行板间施加电压愈高,变化率梯度愈大,与其相对的电场强度就愈大,其电场力做功的能力即吸附灰尘微粒的能力愈强。
3.尖端放电的原理
除了通过调节静电吸附器的输出电压来增加电荷外,也可通过尖端放电的方法来增加电荷。尖端放电是指带电导体尖端附近大气所发生的放电现象。导体带电后,尖端部分聚集的电荷最多,因此尖端附近的电场特别强,在尖端附近强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈的运动,但它们和空气分子相碰时,会使空气分子电离,从而产生新离子,使空气变得易于导电。于尖端上电荷相同的离子受到排斥,远离尖端而去,与尖端上电荷异种的离子被吸引到尖端,与尖端上的电荷中和,产生放电现象。尖端放电时,在尖端周围出现光晕,叫做电晕。由此原理可知,可以将静电吸附器的电极端改装成针尖状,在距静电吸附板5~高cm高平行移动。
通过以上两个方面的定性分析可知,为提高提取能力,一方面要加大提高提取板的电容量;一方面要提高施加其上的提取电压。
地板的分类及特性
在建筑装饰使用较多的硬质地面材料通常有以下三类:拼装木地板、塑料地板和板块地面装饰材料。
(一)拼装木地板的特性
拼装木地板包括普通条木地板、拼花木地板、复合木地板等。拼装木地板有一定的耐久性,自重轻,导热性能低,有弹性,易于加工。但因温度、湿度变化易引起翘曲和裂缝,耐火性差,保养不善时易腐蚀。拼装木地板广泛应用于住宅、宾馆、办公室等居
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