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相似文献
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1.
石墨电极材料的电阻率很小,为获得较高的测量精度、一般需要数百安培的稳定电流,文章介绍了利用A/D转换器的比例特笥测量材料电阻及电阻率的方法,降低了对测试电流稳定性的要求,有利于减少生产成本和提高测试设备的技术性能。  相似文献   

2.
为提高热电材料电阻率测试的准确度,以康铜合金、钴酸钙、硒化铅、碲化铋、方钴矿等块体热电材料为测试对象进行了一系列测试,研究了接触电阻、附加塞贝克电压和热电偶距离的测量对电阻率测试的影响。结果表明:采用两探针法测试热电材料的电阻率,可消除接触电阻的影响;测试时改变电流方向做两次测试取平均值可消除附加塞贝克电压的影响;热电偶距离测量引起的电阻率测试偏差是比较明显的。  相似文献   

3.
针对航天器用高电阻率薄膜材料的电阻率测试问题进行了研究。通过对现有高阻值电阻率测试环形电极设计方法进行仿真理论分析,结合数学模型推导,提出了一种环形电极有效测试宽度及尺寸设计取值方法,并制成薄膜材料测试用环形电极装置。通过实验实现了航天器用薄膜材料表面电阻率和体电阻率测量,相对示值误差可控制在9%范围内;该装置可应用于体积电阻率在105~1018Ω·cm的航天器用复合材料电阻率的测试。  相似文献   

4.
低密度聚乙烯基复合导电材料的伏安特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了碳黑含量为23%~30%的低密度聚乙烯(LDPE)-碳黑(CB)复合导电材料的直流I-U特性。结果表明,当外加电压小于曲线上的转变电压(或峰值电压)时,电流与电压的关系遵从欧姆定律,近似为一直线,在此区域内测量的体积电阻值重复性好。伏安特性曲线上的峰值电压随温度升高而降低,相对应的电流也减小。电流随时间的响应曲线表明,高电压下,经较长时间才能达到稳定的电流值,而低至1.5V时,电流几乎一直都是平稳的,测量结果的重复性较好。通过上述试验得到通常的体积电阻的测试条件,由体积电阻求出体积电阻率。  相似文献   

5.
邓海容  黄晓军 《硅谷》2013,(1):138-139,173
主要介绍数字电流电压法和涡流法,作为大型核电发电机所用铜和铜合金材料电阻率测试的两种常用方法,以及测试技术、影响因素和对比实验。  相似文献   

6.
碳纤维水泥基机敏复合材料的电阻测试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙明清  张晖  李卓球  宋显辉 《功能材料》2004,35(Z1):3352-3355
研究四电极法中电极位置、电流大小、交直流等对碳纤维水泥基复合材料(CFRC)圆柱试样电阻率测试的影响.研究表明,四电极法测CFRC电阻率时,只有当电流电极离电压电极不小于两电压电极之间的距离时,电流电极的位置不影响电阻率的测试结果.当电流小于1 mA时,电流大小对电阻率测试结果影响较小.采用交流电流测得的电阻率比用直流测得的值小;采用两电极法时,CFRC不同部位间的电阻不满足叠加关系,而用四电极法测试时则满足叠加关系.CFRC在密实成型过程中,碳纤维在水泥石中沿高度不均匀分布.  相似文献   

7.
为探讨乙炔炭黑水泥基复合材料的压敏性 , 验证了利用基于埋入式环状电极的四电极法测试复合材料电阻的可行性; 研究了一次加载至破坏时乙炔炭黑水泥基复合材料的电阻率变化规律 , 并通过在弹性阶段的加载考察了乙炔炭黑水泥基复合材料压敏性的重现性 ; 分析了测试电流和试件偏压对压敏性的影响。研究结果表明 ,基于埋入式环状电极的四电极法测试压敏水泥基材料的电阻误差小于 10 % , 用于复合材料电阻的测试是可行的。掺量 15 vol %的乙炔炭黑水泥基复合材料一次加载至破坏 , 电阻率变化率最大可达 55 % , 弹性阶段电阻率变化率可达 35 %以上 , 且其压敏性基本不受测试电流和试件偏压的影响。乙炔炭黑是制备具有高感知灵敏度的压敏水泥基材料的一种有效功能组分。  相似文献   

8.
四探针电阻率微区测量改进的Rymaszewski法厚度修正   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决四探针技术在微区测量中不能测试较厚样品的问题,提出了一种厚度修正方法该方法基于镜像源理论,以样品的上下边界为镜面,反复镜像电流源得到无限系列镜像源.将这些镜像源所产生的电位对测试点的影响进行叠加,推导出利用改进的Rymaszewski方形四探针法进行电阻率测量时的厚度修正公式,又利用规范化拟合法得到了多项式.修正后的结果反映了样品的真实电阻率,实验结果验证了该修正公式的正确性,从而完善了改进的Rymaszewski方形四探针的微区测量方法,使该方法能够应用到实际的测量中,提高了其实用性.  相似文献   

9.
双电测组合四探针法测试半导体电阻率测准条件   总被引:1,自引:1,他引:0  
简述了经典四探针法与双电测组合探法测量电阻率的优缺点,重点对双电测组合四探针法测量半导体电阻率的测准条件进行了阐述。并分别对不同形状的半导体材料如何测量进行了讨论,并给出了双电测组合法测量电阻率的准确计算公式。  相似文献   

10.
铝导线电阻率测试及误差分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文叙述了测试导线电阻率所涉及的两个几何量截面积、长度和两上物理量电压、电流的精确测试方法。考查了两个几何量测试精度对电阻率的影响。对测试结果进行了误差分析。  相似文献   

11.
在不同的测试电压条件下,对不同晶粒尺寸的BaTiO3陶瓷室温下的电阻率进行了测量;结合室温下的复阻抗谱,采用简化的等效电路模型和净极化电流的理论,分析了高、低频率下晶粒和晶界对瓷体电阻的影响.  相似文献   

12.
本文介绍了使用扩展电阻探针,通过测试材料的电阻率分布和工艺芯片的杂质浓度分布,从而用以材料和器件工艺参数的测试分析。  相似文献   

13.
石荣荣  武宝林 《复合材料学报》2016,33(12):2775-2780
从影响材料电阻率的主要因素——碳纤维体积分数入手,主要分析了材料的电阻率这一电气特性,根据材料表面测量的数据,估算出材料内部碳纤维的体积分数。再根据多个试件测量的数据,拟合出材料的碳纤维体积分数和电阻率的关系曲线。根据估算出的碳纤维体积分数,估算出材料的电阻率。利用三维编织碳纤维复合材料的编织角和花节长度,估算出材料的电阻率。根据材料的电阻率这一电气特性,便于以后对材料进行涡流无损检测分析。   相似文献   

14.
文章对晶片电阻率测试系统的原理、结构及计量特性进行了阐述,给出了校准晶片电阻率测试系统的方法,并对本系统测量结果不确定度进行了评定。  相似文献   

15.
贺亮 《工业计量》1995,5(6):26-27
在电学测量中,经常遇到测量金属材料的电阻及电阻率的问题。下面,我们把测量铜、铜钨合金等金属材料的电阻率的原理、要求、方法和测试结果的误差分析做一简要介绍。1测量原理我们知道,铜、铜钨合金等金属材料的电阻值都是极小的,要得到准确的测量数据,可采用直流双电桥的方法进行测量。双电桥有六个桥臂,被测电阻必须用四端钮结构接入双电桥。如图1中I1、I2、P1、P2所示,Rx的电流引线I1、I2端接入电源回路,电位引线P1、P2端接入高电阻值的桥臂中,这样可减少引线电阻和接触电阻的影响。电桥平衡时:式中的RP…  相似文献   

16.
TiO2和MgO掺杂的ZnO导电陶瓷材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
以ZnO为基添加Al2O3、TiO2和MgO制备了导电陶瓷;研究了TiO2、MgO掺杂含量对ZnO陶瓷相对密度、电阻率和电阻温度系数的影响;测试分析了ZnO导电陶瓷在小电流和脉冲大电流下的伏安特性.结果表明,掺Ti有利于致密烧结,TiO2含量为0.6%(质量分数)时,样品相对密度为96%,室温小电流下测试其电阻率为8.14Ω·cm;添加适量MgO能降低电阻率且可改善电阻温度系数,MgO含量为0.4%(质量分数)时,小电流电阻率为5.67Ω·cm;室温小电流下样品伏安特性接近线性,在脉冲大电流下呈现一定非线性特性.  相似文献   

17.
地表向井中金属套管施加一个大电流,电流大多通过地表无水泥胶结井段和射孔井段流向地层,在地下地层中形成一个非均匀电流场,对井中直流电场分布规律进行研究,通过测量地表的电位分布可以反映地下电阻率的分布。在水泥胶结井段,由于水泥的致密性,与射孔井段的地层相比水泥胶结的井段是高阻的。本文通过给定一个地下电阻率分布模型,用二维有限差分法求解地下各节点的电位分布。  相似文献   

18.
导电水泥基材料的制备及其电阻率测试方法研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
伍建平  姚武  刘小艳 《材料导报》2004,18(12):85-87
通过试验比较研究了短切碳纤维在水泥基材料中的两种不同分散工艺,利用SEM观察证实了碳纤维水泥基材料的电阻率主要取决于碳纤维的分散程度和所形成的导电网络的搭接状况。针对导电水泥基材料的电阻率测试,比较了两极组合法与四极法的差异。研究结果表明,湿拌法有利于碳纤维的分散,并可在相同的纤维掺量下获得较小的电阻率。与两极组合法相比,四极法可以避免测试过程中的极化现象,并可消除测试电极与碳纤维水泥基材料之间的接触电阻,因而可以作为导电水泥基材电阻率测试的理想方法。  相似文献   

19.
di/dt电流上升率测试中,使用同轴分流器对测试电流进行测量,基于国家计量技术规范JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》,进行了同轴分流器对di/dt电流上升率测试设备测试电流测量的不确定度分析,对分析过程进行了优化,给出了不确定度报告,分析过程高效快捷,其方法适用于其他同类测量测试设备采用。  相似文献   

20.
接触电流的测试方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文主要介绍了对信息技术设备的接触电流测试重要性,接触电流的测量原理和方法。  相似文献   

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