1922年、van DE graafは実用的な静電始動モーターを発明しました。 1931年、ファンデルグラーフによって発明された半径1メートルの金属製ボールジェネレーターは、約100万ボルト(地面)の高電圧を生成できます。科学研究における動力源の加速。 負の電気を生成するvan DEグラフジェネレーターは、透過性の高いX線ジェネレーターで使用されます。
1931年から1933年まで、m。 ノールとe。 ドイツのラスカは、電子顕微鏡の基本原理を確立し、最初の透過型電子顕微鏡を作りました。
1936年、g。 フランスのデストリオは、電界発光現象を発見しました。
1937年、カールソンは乾式静電複写機を発明しました。
20世紀初頭の静電研究には、静電噴霧、雷監視、軍事用静電検出、その他多くの側面も含まれます。
20世紀半ば以降、現代の工業生産の急速な発展と、ポリマー材料の急速な普及と応用により、ゴム、プラスチックなどの高分子材料の抵抗率の一部が広く使用されています。一方で、軽油、人工デバイス、固体電子機器、マイクロエレクトロニクス製品など、静電気に敏感な材料の生産と使用もあります。産業および鉱業企業は、静電気によってますます影響を受けます。ますます顕著になっています。 宇宙分野では、静電気放電はロケットや衛星の打ち上げの失敗、さらには災害を引き起こし、宇宙船の動作を妨害します。 石油化学産業では、1960年から1975年にかけて米国で静電気による116の火災と爆発が発生しました。1969年の1か月未満で、オランダ、ノルウェー、英国の3つの200,000トンのクルーズ船が連続して爆発しましたキャビンを洗うときに発生する静電気のため、世界中の科学者の静電気保護に対する懸念が高まっています。 多くの先進工業国は、静電技術の応用と静電災害保護研究に従事する静電研究機関を設立しました。
