橡胶体积电阻率表面电阻率测试仪 主要特点
电阻测量范围1?104Ω~1?1018 Ω;
电流测量范围2?10-4A ~1?10-16A;
体积小、重量轻、准确度高;
独特的被测电阻、和流过电阻的电流双显示,使操作测量更加方便;
性能稳定、读数方便;
既能测电阻又能测电流;
测试电压有六种选择DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V;
使用操作简便,在任何电阻量程和测试电压下均直接读显示数字结果,免去要乘以一个系数的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。
橡胶体积电阻率表面电阻率测试仪 电导率和电阻率之间联系和关系?
电阻率:是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆?米,常用单位是欧姆?平方毫米/米。
电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。
电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
=ρl=l/σ
(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ (2)单位:在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。(3)说明 电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
典型应用
1.测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量绝缘材料电阻(率)
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
微分电阻
如电阻跟随电压及电流变动,则可定义微分电阻为:
dU
r=--
dI
微分电阻的单位仍为欧姆,惟微分电阻值与基本的电阻值并不一致。微分电阻值有可能因有关仪器的特性而出现负值,称为负电阻。然而,基本电阻(即电压与电流的商)永远为正值。
技术指标
1、电阻测量范围:1?104Ω~1?1018Ω。
2、电流测量范围为:2?10-4A~1?10-16A
3、双表头显示:3.1/2位LED显示
4、内置测试电压:10V、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压:10/50/100/250/500/1000V任意切换
8、供电形式:AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸:285mm? 245mm? 120 mm
10、质量: 约2.5KG
体积电阻volume resistance
在试样两相对表面上放置的两电极间所加直流电压与流过这两个电极之间的稳态电流之商,不包括沿试样表面的电流,在两电极上可能形成的极化忽略不计。
注:除非另有规定,体积电阻是在电化一分钟后测定。
电阻率的测量方法和精度
1、方法:测量高电阻常用的方法是直接法和比较法.
直接法是测量加在试样上的直流电压和流过试样的电流而求得试样电阻.直接法主要有检流计法和直流放大法(高阻计法)比较法主要有检流计法和电桥法.
2、精度:对于大于10的10Ω的电阻,仪器误差应在?20%的范围内;对于不大于10的10Ω的电阻,仪器误差应在?10%的范围内.
3、保护:测量仪器用的绝缘材料一般只具有与被测材料差不多的性能.试样的测试误差可以由下列原因产生:
①外来寄生电压引起的杂散电流通渠道.通常不知道它的大小,并且有漂移的特点;
②测量线路的绝缘材料与试样电阻标准电阻器或电流测量装置的并联.
工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高,从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
电导和电导率是什么关系:
电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。
(1)英文:conductivity(orspecific conductance)
(2)定义:电阻率的倒数为电导率,用希腊字母κ表示(或者γ[1]),κ=1/ρ。除非特别指明,电导率的测量温度是标准温度(25 ?C)。
(3)单位:在国际单位制中,电导率的单位称为西门子/米(S/m),其它单位有:MS/m,S/cm,μS/cm。1S/m=1000mS/m=1000000μS/m=10mS/cm=10000μS/cm。
(4)说明:电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。另外,不少人将电导跟电导率混淆:电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。
典型应用
1.测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量绝缘材料电阻(率)
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
电阻定律
导体的电阻R跟它的长度L、电阻率ρ成正比,跟它的横截面积S成反比,这个规律就叫电阻定律(law of resistance),公式为R=ρL/S。其中ρ:制成电阻的材料的电阻率,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值。
公式:R=ρL/S,R=U/I
ρ——制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆?米(Ω ? m);
L——绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m);
S——绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(m2) ;
R——电阻值,国际单位制为欧姆,简称欧(Ω);
U——电压值,国际单位制为伏特,简称伏(v);
I——电流值,国际单位制为安培,简称安(A)。
其中:
ρ叫电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。是描述材料性质的物理量。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆?米,常用单位是欧姆?平方毫米/米。与导体长度L,横截面积S无关,只与物体的材料和温度有关,有些材料的电阻率随着温度的升高而增大,有些反之。
标准配置:
序号 配置 数量 单位
1 主机 1 台
2 屏蔽箱 1 台
3 电极 1 套
4 测试线 电源线 5 条
5 说明书 合格证 2 份
仪器配不同的测量电极可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。
符合标准:
GB/T 1410-2006固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB 12014防静电工作服
GB/T 20991-2007个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006防止静电事故通用导则
GB 4655-2003橡胶工业静电安全规程
GB/T 12703.4-2010纺织品 静电性能的评定 第4部分 电阻率
GB/T 12703.6-2010纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB 13348-2009液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009防静电洁净织物
GB 26539-2011防静电陶瓷砖Antistatic ceramic tiles
GB/T 26825-2011抗静电防腐胶
GB 50515-2010导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
温度影响
温度对不同物质的电阻值均有不同的影晌。
导电体在接近室温的温度,良导体的电阻值,通常与温度成线性关系:
ρ=ρ0(1 αt)
上式中的a称为电阻的温度系数。
未经掺杂的半导体的电阻随温度升高而下降:
有掺杂的半导体变化较为复杂。当温度从绝对零度上升,半导体的电阻先是减少,到了绝大部分的带电粒子(电子或电洞/空穴) 离开了它们的载体后,电阻会因带电粒子的活动力下降而随温度稍为上升。当温度升得更高,半导体会产生新的载体 (和未经掺杂的半导体一样) ,原有的载体 (因渗杂而产生者) 重要性下降,于是电阻会再度下降。
绝缘体和电解质绝缘体和电解质的电阻与温度的关系一般不成比例,而且不同物质有不同的变化,故不在此列出概括性的算式。
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