最常見的電荷分離機制就是靜電感應。當具有一定導電性的物體被放在一個帶電物體的附近時,物體就會產生電荷分離。被原始帶電體推斥到一端的相同電荷可能會被接地開關導向地面。此時開始不帶電的物體由此帶上了與原始帶電體相反的電荷。這時候如果把感應帶電物體與地面分開,就會產生較高的電壓及電能。感應帶電被認為是印刷過程中產生大量靜電及電能積蓄的最主要原因。此外如果鞋子和地板之間的導電性不好,即使印刷部件接了地,人體去觸摸印刷機時仍會帶上電荷。
同理,如果一個帶電物體靠近一個接地了的金屬部件或容器時,金屬部件或容器的對應表面也會被感應,帶上相反的電荷。這樣雖然它們是0電壓(因為接著地),但卻帶上了電荷。 同樣地,溶液的表面也會這樣帶上電荷。因此,除非所有容器都接地,否則在倒出部分溶液時,就會產生了靜電火花。
電荷分離的第三種機理是液滴的分離。液體分子結構會引起液體表面與液體內部電壓的不同,即便是沒有外在的帶電物體的影響下,液面的破裂也會導致電荷分離。由于水分子具有較強的極性,這種機理產生的靜電在高速流動的過濕蒸汽及濕壓縮空氣中很明顯。
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