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  • 绝缘体的耐起弧性能检测仪器过程 弧电流/mA 通断时间/秒 持续时间/秒 试验所经时间/秒1/8-10 10 1/4s通 7/4s断 60 601/4-10 10 1/4s通 7/4s断 60 1201/2-10 10 1/4s通 7/4s断 60 18010 10 导通 60 24020 20 导通 60 30030 30 导通 60 36040 40 导通 60 420绝缘体的耐起弧性能检测仪器工步编辑■可编辑样品名称、牌号、试验条件、试验单位等 具有试验电压设置功能 可选择试验标准 可选择是否自定义或自动试验 截止條件:时间/电压/电流。语音提示:可选择是否语言提示功能。统计报告:可自定报表格式可生出PDF、CSV、XLS文件格式■分析功能:可对测试的数据进行统计。zui大/zui小值、平均值等。系统整合:功能特点1 本产品采用智能控制技术,通过选择程序(IEC或 ASTM)可自动进行试验,并在工业触摸屏显示试验过程和结果。2控制系统采用西门子的 PLC和触摸屏通信进行控制。3 an全性能良好,抗干扰能力强,测试精度高。4自动化程度高,按照设定的试验要求,自动升压到设定的电压后,自动完成试验并自动归零。轨道交通车辆用涂料第2部分:耐电弧绝缘涂料1范围HG/T 5367的本部分规定了轨道交通车辆用耐电弧绝缘涂料的产品分类和配套体系,要求、试验方法、检验规则以及包装、标志和贮存等内容。本部分适用于施涂于地铁,轻轨,有轨电车等轨道交通车辆车顶外部受电弓区域的耐电弧绝缘涂料。其配套涂层具有抗电弧绝缘作用。绝缘体的耐起弧性能检测仪器色漆和清漆耐热性的测定GB/T 1748-1979HG/T5367.2-2020GB/T 9750涂料产品包装标志GB/T 11785-2005铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法GB/T 13288.1--2008涂覆涂料前钢材表面处理喷射请理后的钢材表面粗糙度特性第1部分。用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义GB/T 13452.2-2008色漆和清添漆膜厚度的测定GB/T 13491-1992涂料产品包装通则GB/T 14522-2008机械工业产品用塑料、除料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯GB/T 16172-2007建筑材料热释放速率试验方法GB/T 18446-2009色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定GB/T 23985--2009色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法GB/T 23986--2009色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谐法GB/T 23990-2009涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法GB/T 23991-2009涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 31586.2-2015防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护涂层附着力/内聚力(破坏强度)的评定和验收准则第2部分,划格试验和划叉试验GB/T 33395--2016涂料中石棉的测定GB/T 34682-2017含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定绝缘体的耐起弧性能检测仪器试验过程描述:过程 弧电流/mA 通断时间/秒 持续时间/秒 试验所经时间/秒1/8-10 10 1/4s通 7/4s断 60 601/4-10 10 1/4s通 7/4s断 60 1201/2-10 10 1/4s通 7/4s断 60 18010 10 导通 60 24020 20 导通 60 30030 30 导通 60 36040 40 导通 60 420绝缘体的耐起弧性能检测仪器两钨电极的距离必须为6.5±0.05mm,对试样压力为50士5g,试样与电极间夹角为35°整个装置图 31--支架托盘:2-试件:3-钨电极u=6.5±0.95mm每做10次用绸布蘸乙醇揩擦电极尖端。如电极严重污染,可用600号水砂纸擦净电极表面.注。试验时,电极应罩在有出气孔的玻璃罩内。二.测定方法2测试步骤接通电源,调节电阻R:使两电极在空气中燃弧时,交流毫安表数值为10mA,按(绝缘漆漆膜制备法)(GB1736-79)中浇注法的规定,用酚醛绝缘塑料板制备三块择板。在恒温恒混条件下,将样板放在耐电弧仪支架托盘上,使两电极的椭圆面朝下褛魅漆膜表面,关闭薮璃罩,开启开关,同时计时,待两电极间漆腾表而发生炭桥导电,弧迹发亮、电弧熄灭或电弧呈火焰状现象形成导电通路时,即记录时间,试验完毕,打开坡璃罩,排气后,再做第二次、第三次试验。每块样板测定应不少于5点。并保证燃弧部分离试样边缘 7mm 以上,每点间隔12mm以上,三、计算方法以每块样板各点的算术平均值为该样板的耐电弧值,精确到0.18。以两块样板的平均值作为该试样的耐电弧性测定结果。每点允许最大相对误差不大于平均值的20%,否则应重新制备样板进行复验。
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  • 设备名称:绝缘体积表面电阻率测试仪 注意事项仪器使用前请仔细阅读以下内容,否则将造成仪器损坏或电击情况。1.检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。2.接通电源调零,(注意此时主机不得与屏蔽箱线路连接)在“Rx”两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。3.将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极(不保护电极、保护电极、被保护电极应同轴且确认电极之间无短路)。4.测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边,5.接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好。量程置于104档,打开主机后面板电源开关按钮。从仪器后面板调电压按钮到所要求的测量电压。(比如:GBT 1692-2008 硫化橡胶 绝缘电阻率的测定 标准中注明要求在500V电压进行测定,那么电压就要升到500V)6.电流电阻量程按钮从低档位逐渐拨gao档,每拨一次停留1-2秒观察显示数字,当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置。测量仪器有显示值时应停下,在1min的电化时间后测量电阻,当前的数字乘以档次即是被测电阻。7.测试完毕先将量程拨至(104)档,然后将测量电压拨至10V档,zui后将测试按钮拨到中央位置后关闭电源。然后进行下一次测试。8.应在“Rx”两端开路时调零,一般一次调零后在测试过程中不需再调零。9.禁止将“RX”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击。10.不得在测试过程中不要随意改动测量电压。11.测量时从低次档逐渐拨往高次档。12.接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分。13.不得测试过程中不能触摸微电流测试端。14.在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽。15.严禁在试测过程随意改变电压量程及在通电过程中打开主机。16.严禁电流电阻量程未在104档及电压在10V档,更换试样。 操作方式 LST-121绝缘体积表面电阻率测试仪是一台能测量极高电阻和非常微弱电流的精密仪器是因为机器内有一个超高性能的静电计放大器,尽管仪器有多种保护措施,这个超高性能的静电放大器在以下这些不正确操作使用中均可能因过大电流冲击、过电压或放电等yong久损坏或降低其测量精度与性能。测试过程不正确的操作方式后果 开机前没有将电压拨至10V,电阻电流量程档拨至104过电流冲击造成仪器放大器过电流而损坏 测试过程随意调节后面板电压量程而改变测试电压过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏测试过程改变屏蔽箱上体面电阻,表面电测测试开关过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏 测试过程 测试电压过高,导致测试材料击穿过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低 测试过程 微电流测量线与高压线短路过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低 测试完成未将电压量程拨至10V,电阻电流量程档拨至104进行关机。过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低 一、概述 本仪器既可测量超高电阻,又可测极微弱电流。采用了大规模集成电路以及新的技 术,使仪器体积小、重量轻、准确度高。以数字液晶显示电阻并同时直接显示流过被测电阻的电流。电阻量程从1×104Ω~1×1018Ω, 电流测量范围 为2 ×10-4A ~1 ×10-16A。机内测试电压为DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V。 本仪器具有精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便, 适用于防静电产品 如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量电流如电子器件暗电流等。二、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。三、主要应用范围 材料高阻测试测量如防静电产品(防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等)电阻值的检测; 材料体电阻(率)和表面电阻(率)测量; 电化学和材料测试,以及物理,光学和材料研究 微弱电流测量如光电效应和器件暗电流测量。 四、技术指标1. 电阻测量范围: 1×104Ω ~1×1018Ω,分为十个量程。2. 电流测量范围为:2×10-4A ~1×10-16A3. 全数字液晶屏显示。4. 准确度: 准确度优于下表量程 有效显示范围 20~30℃ RH80%104 0.01~19.99 1%105 0.01~19.99 1%106 0.01~19.99 1%107 0.01~19.99 1%108 0.01~19.99 1%109 0.01~19.99 5%1010 0.01~19.99 5%+2字1011 0.01~19.99 5%+2字1012 0.01~19.99 5%+5字1013 0.01~19.99 10%+5字1014 0.01~19.99 10%+5字1014以上 0.01~19.99 10-15%+5字超出有效显示范围时误差有可能增加,测试电流准确度与电阻相同,测试电压准确度为 10%5. 使用环境: 温度 -10℃~50℃ 相对湿度90%。6. 测试电压: DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V。±10%7. 供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约10W。8. 仪器尺寸: 300mm× 280mm× 150 mm。9. 质量: 约5.0KG。 五、工作原理 根据欧姆定律,被测电阻R等于施加电压V除以通过的电流I。即 VR= ---I 传统的仪器的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过被测物体的电流I以标定电阻的刻度来读出电阻值。从上式可以看出,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,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。 LST-121体积、表面电阻率测定仪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。 六、使用方法6.1接好电源线 确保电源为220VAC/50Hz6.2接通电源 将电流电阻量程置于 104 档,电压量程置于10V,然后开机。6.3调零 在“Rx”两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000 .注意:在“Rx”两端不开路,如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零。 完毕后关机。6.4连接线路 接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好,测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边。然后开机。6.5选择合适的测量电压 电压选择开关在后面板,注意,在测试过程中不要随意改动测量电压,可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器 6.6测试 测量时从低档位逐渐拔往gao档,每拨一次稍停留1~2秒以使观察显示数字, 当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置,当测量仪器有显示值时应停下,当前的数字乘以档次即是被测电阻值。当有显示数字时不要再往更高次档拨,否测仪器会过量程,机内保护电路开始工作,仪器测量准确度会下降。6.7 测试完毕将电阻电流量程拔至“104 ”档,电压量程调至10V后关闭电源 每测量一次均应将量程开关拨回到104“调零”档的量程位置以免开机或测量端短路时而损坏仪器。6.8 测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量应用测量电流后用欧姆定律以电压除以电流计算电阻的方法,详见8.5节内容。6.8体积电阻和表面电阻转换 在测试过程中,使用屏蔽箱在进行体积电阻和表面电阻转换时,必须把电源关闭后进行档位转换,否则会导致电压冲击到主机无法显示或损坏。 七、使用注意事项 高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器损坏或电人。7.1 应在“Rx”两端开路时调零(主机开机) 如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零,但改变测量电压后可能要重新调零。7.2 禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击7.3 在测试过程中不要随意改动测量电压, 随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。7.4 测量时从低次档逐渐拔往高次档 每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104 Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!7.5 大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化 由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。7.6 接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分 本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。7.7 测试过程中不能触摸微电流测试端 微电流测试端最怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。7.8 在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽. 在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。7.9 每次测量完时应将量程开关拨回“104 ”档再进行下次测试 在测量时应逐渐将量程开关拨到高阻档,测量完时应将电流电阻量程、电压量程开关拨回低档。以 确保下次开机时量程开关处在低阻量程档。 八、典型应用8.1 测量防静电鞋、导电鞋的电阻值按照国家标准GB4386-84《防静电胶底鞋(靴)、导电胶底鞋(靴)电阻值测量方法》防静电鞋的电阻值必须为0.5.×105Ω1.0×108Ω范围内,导电鞋的电阻值必须不大于1.5X105欧姆.不仅制造厂在出厂时必须按这一标准检验,合格后才能出厂,在工厂使用过程中也必须按这一标准进行定期检验,合格后才能穿用。 制造厂测量新鞋的电阻值时,应将硫化后有新鞋放置24小时以上,然后在测量所要求的温度、湿度环境中放置2小时以后才能进行测量。使用单位在定期检测时应将鞋洗干净,其温湿度的要求及放置时间同上。测量环境要求为:温度:10℃ ~ 40℃相对湿度为40% ~ 70%。 由于HEST121型数字表面、体积电阻率测定仪是内部同时测量电压和电流,且直接显示出电阻值,所以不必另外使用电压表和电流表以及计算电阻值。通常测试防静电鞋只用106、107、108Ω档,测试完毕将开关拨回104档。 根据上述测试的结果,根据标准来确定被测鞋是否合格或能否穿用。 8.2. 测量防静电材料的电阻及电阻率 一般防静电材料的电阻值在105 Ω~1010 Ω左右的范围内,其测量电极可采用三电极或二电极,其具体测量方法可参照有关的标准或有关资料。8.3. 测量计算机房用活动地板的系统电阻值 按照国家标准GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。采用该标准的电极(也可用三电极中的主电极)测量。8.4. 测量绝缘材料电阻(率) 绝缘材料如塑料(聚乙稀,聚氯乙稀,尼龙等)橡胶等的电阻率很高,测量时应采取屏蔽措施,以免读数不稳甚至无法测量。测量时可采用三电极。具体方法可参照国家标准GB1410。8.5. 测量电流及1014Ω以上超高电阻的测量 当测量超过1014Ω以上的超高电阻时,可以通过测量电流的方法,然后用欧姆定律求出超高电阻值。测量电流与测量电阻的方法基本相同, 例如:电流表头显示读数为1.234,量程位置处在10-8,则电流为 I=1.234×10-8 A利用欧姆定律VR= ---I可以计算出电阻值。利用测量电流的方法可测量超过1014Ω以上的超高电阻1015~1018Ω。 九、仪器测量常见问题9.1 为什么在测量同一物体时用不同的电阻量程有不同的读数? 这是因为测量电阻时为防止过电压损坏仪器,如果出现过量程时仪器内保护电路开始工作,将测试电压降下来以保护机内放大器。在不同的电压下测量同一物体会有不同的结果。而且当测量电阻时若读数小于199,既只为三位数且di一位数为1 时,其准确度要下降。所以在测量电阻时当di一次读数从1 变为某一读数时,不应再往更高的量程扭开关以防对仪器造成过大的电流冲击。在实际使用时,即读数位数多的比读数位数少的准确度高。9.2为什么测量一些物体的电流时用不同的量程也会出现测出结果相差较大? 这是因为一般物体输出的电流不是恒定流,而仪器有一定内阻,若在仪器上所选量程的内阻过大以至于在仪器上的电压降影响被测物体的输出电流时会造成测量误差。一般电流越小的量程内阻越高,所以在测量电流时应选用电流大的量程。在实际使用时即只要电流表有读数时,读数位数少的小的比读数位数多的准确度高。9.3为什么测量时仪器的读数总是不稳? 一般的材料其导电性不是严格像标准电阻样在一定的电压下有很稳定的电流,有很多材料特别是防静电材料其导电性不符合欧姆定律,所以在测量时其读数不稳。 这不是仪器的问题,而是被测量物体的性能决定的。有的标准规定以测量1分钟时间的读数为准。通常在测量高电阻或微电流时测量准确度因重复性不好,对测量读数只要求2位或3位。另外在测量大电阻时如果屏蔽不好也会因外界的电磁信号对仪器测量结果造成读数不稳。9.4为什么测量完毕时一定要将量程开关再拨到104档后才能关电源? 这是因为在测量时被测物体及仪器输入端都有一定的电容,这个电容在测量时已被充电到测量电时的电压值,如果仪器不拨到104挡后关电源这个充电后的电容器会对仪器内的放大器放电而造成仪器损坏。当被测量物体电容越大,测试电压越高时,电容器所储藏的电能越大,更容易损坏仪器,特别是在电阻的高量程或电流的低量程时因仪器非常灵敏,仪器过载而损坏的可能性更大。所以一定要将量程开关再拨到104挡后才能关电源。9.5 为什么在测量电阻过程中不要改变对被测物的测试电压? 在测量电阻过程中如果改变对被测物的测试电压,无论电压变高或变低时都将会产生大脉冲电流,这个大的电流很有可能使仪器过量程甚至更损坏仪器。另一方面如果电压突然变化也会通过被测量物体的(分布)电容放电或反向放电对测量仪器造成冲击而损坏仪器。有的物体的耐压较低,当您改变测量电压时有右能击穿而产生大电流损坏仪器。如果要改变测量电压,在确保被测量物体不会因电压过高击穿时,要先将量程开关拨到104档后关闭电源,再从仪器后面板调整到所要求的电压。有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。9.6为什么测量完毕要将电压量程开关再拨到10V档后关闭电源? 这是因为机内的电容器充有很高的电压(zui高电压达1200V以上),这些电容器的所带的电能保持较长的时间,如果将电压量程开关再拨到10V档后关闭电源,则会将机内的高压电容器很快放电,不会在测量的高压端留有很危险的电压造成电击。如果仅拨电源线而不是将电压调至10V档,虽然断了电源,但机内高压电容器还有会因长时间保持很高的电压,将会对人员或其它物体造成电击或损坏。在仪器有问题时也不要随便打开机箱因机内高压造成电击,要将仪器找专业技术人员或寄回厂家修理。 十、体积电阻率于表面电阻率计算10.1 体积电阻与表面电阻读数取值 体积电阻: 按照国家标准GB1410标准中第11.1说明规定:在试样表面加上规定的直流电压后开始计时,并在如下每个电化时间做一次测量:1 min、2 min、5 min、10 min、50 min、100 min.如果两次连续测量得出同样的结果,则可以结束试验并用这个电流值来计算体积电阻。作为验收试验,按照有关规范的规定,使用一个固定的电化时间如1MIN后的电流值来计算体积电阻率。 表面电阻: 按照GB1410标准11.2中规定:应在1MIN的电化时间后测量电阻,即使在此时间内电流还没有达到稳定的状态。10.2 体积电阻率计算: 体积电阻率计算公式如下: 式中:PV——体积电阻率,单位为欧姆厘米(Ω.cm);RX——按测得的体积电阻,单位为欧姆(Ω);A——是被保护电极的有效面积,单位为平方米(m2)或(平方厘米(cm2))h——试样的平均厚度,单位为米(m)或厘米(cm)备注:A=19.635(cm2)10.3 表面电阻率计算:表面电阻率计算公式如下: 式中:Ps——体积电阻率,单位为欧姆米(Ω.cm);RX——按测得的表电阻,单位为欧姆(Ω);P——是被保护电极的有效周长,单位为米(m)或(厘米(cm))g——两电极之间的距离,单位为米(m)或厘米(cm)备注:P=15.708(cm) g=0.2(cm) 十一、三电极接线说明 测量电阻可用二电极,一个接高压电极,另一个接电流电极就行了,仪器的地线用于屏蔽用,在测量高电阻时要与屏蔽箱的地相接以防干扰。测量低电阻时 可以不用。国家标准 GB1410《 固体绝缘材料绝缘体积电阻率和表面电阻率试验方 法》中推荐一种三电极测量方法:它是由三个独立的电极组成:1.中心为圆柱体,直径为50mm, 标准中没有规定高度,但一般是40mm2.圆柱体外为一圆环,圆环内径为60mm,外径为80mm, 标准中没有规定高度,但一般是40mm3.底为一平板, 直径为100mm的圆板. 标准中没有规定厚度,但一般为5mm如果使用这种三电极测量材料表面电阻或体积电阻,可以按下图接线:4.测表面电阻:(电流流过被测量物体表面时测得的电阻)仪器高压输出(红)接圆环电极仪器电流输入端(芯线)接圆柱电极仪器地(黑,屏蔽线)接圆盘电极5.测体积电阻:(电流流过被测量物体体内时测得的电阻)仪器高压输出(红)接圆盘电极仪器电流输入端(芯线)接圆柱电极仪器地(黑,屏蔽线)接圆环电极 请将被测量材料放在圆盘电极上面,并且圆柱电极放在圆环电极的中间,先将屏蔽箱上的开关拨在中间0位置时,此时没有高压输出,将屏蔽箱盖好,然后再与仪器接线。 如果开关是在左边的Rv位置时,测量的是体积电阻Rv,此时电压加在底下的圆盘电极上,电流从圆盘电极经被测量材料体内流到柱电极。 如果开关是在右边的Rs位置时,测量的是表面电阻Rs,此时圆环电极改变为电压,圆盘电极为接线,电流从圆环电极经材料表面流到圆柱电极。
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  • GB1410绝缘体积电阻测试仪HRDZ-380范围 0.01×104Ω~1×1018Ω电流测量范围为 2×10-4A~1×10-16A双表头显示 3.1/2位LED显示供电形式 AC 220V,50HZ,功耗约5W基本准确度 1% (*注)内置测试电压 100V、250、500、1000V质量 约2.5KG仪器尺寸 285mm× 245mm× 120 mm符合标准:GB/T 1410-2006《 塑料薄膜电阻率测定仪固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》ASTM D257-99 《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定》GB/T 10581-2006《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》GB/T 1692-2008《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》GB/T 12703.4-2010《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》适用范围 Scope of application: 需要对电性能进行分析的导电性粉末,如:锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、 石化、粉末冶金等生产加工企业部门;高等院校、科研部门,质量检验机构,质量管理部门, 研发部门等。测量电压量程 电压量程:2mV 分辨率 20mV 200mV 2V:0.1uV 测量精度±(0.1%)电流精度 ±0.1% ±0.2%.电阻精度 ≤0.3%标准电阻,分辨率 0. 1μΩ.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》本仪器为我公司121升级产品 改进了之前仪器只能计算出电阻需手动换算电阻率 结合了用户反馈要求 测量简单特别是在电阻的测量时 只需人为放入试样无需换算结果自动求数,试样可进行选择及 固体、粉体、液体。三种即可自动的换算出电阻率 产品采用彩色64位真彩屏幕显示 支持触屏选定试样。打印机为热敏打印机使用方便 打字清晰。测量宽度Z大可到20次方PC 软件界面 电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲 线图谱、报表等.程数据. 自动生成报表,描述过程变化曲线图谱,自动步进加压,自动脱模,自动恒压测量,USB 和 232 通讯端口,四端法测量模式,恒流源测量,自动档位切换,可选择压力量程,紫铜度金电极, 旋转式电极结构,操作便利.GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程主要特点标准件选购 a.标准校准电阻 1-3 个; b.标准高度校准件 1 个.可以人为设定参数试验人员、材料名称、测试公司等信息工作电源输入: AC 220V±10% ,50HzGJB 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GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定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 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile粉末模具 标配:a.压力 200kg 和 300kg 机型模具内径 10mm; b. 压力 500kg 和 1000kg 机 型模具内径 20mm; 模具行程高 25mm ;高度量程和精度 高度测量范围:0.01-10.01mm,测量分辨率 0.01mm.恒压时间 0-99.9S.GB/T 1672-1988液体增塑剂体积电阻率的测定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 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法可以支持Z多60条储存记录自动更新功能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 50515-2010 导(防)静电地面设计规范概述高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的醉高量程1020Ω电阻值(测试电压为6档可选)。本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008高绝缘电阻测量仪企业标准。GB1410绝缘体积电阻测试仪HRDZ-380电流测量(A) — 10-16—2×10-4额定电压(V) 0 100,250, 500,1000 10 , 25 , 50, 100 ,250 , 500 ,1000测量定时 1min—7 min
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  • 推斥极绝缘体坏了,这个配件可以找其它替代吗?

    推斥极绝缘体坏了,这个配件可以找其它替代吗?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507181740_556150_2140715_3.png使用过agilent GCMS的同仁都清楚该离子源部件,不知道大家有没有留意拉出极上面一个塑胶推斥极绝缘体和离子源加热块上的一个塑胶推斥极绝缘体,,我们这边发现由于之前同事装的时候用力过猛,把离子源加热块上的一个塑胶推斥极绝缘体弄坏了一点,导致凸凹不平,这几天由于拆离子源,动了这个部位,清洗干净后重新自动调谐就显示219,502丰度不行,后面重新拆下发现这个问题,稍微创造性的顶出部件一些,让垫片不接触金属部位,现在调谐好了,具体看上图,推斥极绝缘体 2坏了,这个配件可以找其它替代吗?我们也紧急申请购买了一对,大家有了解这个推斥极绝缘体作用吗?

  • 推斥极绝缘体破了

    各位老师,我今天想拆离子源洗,不小心把推斥极绝缘体弄破了,现在买又没有库存,要等10多天才买的回来,样品堆了很多没测,有没有什么办法啊,谢谢了

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  • 超导量子芯片模拟多种陈绝缘体研究取得进展
    量子霍尔效应是凝聚态物理学中的基本现象。科学家发展了拓扑能带理论来研究此类拓扑物态,发现了量子霍尔系统的能带结构和系统的边界态密切相关即存在体相与边缘的对应,并利用陈数(Chern number)来区分不同的拓扑结构,以陈绝缘体来描述相关拓扑物态。陈绝缘体材料可通过第一性原理计算预测以及实验合成并检测,过去几年出现了系列创新性成果,有望发展出具有实用价值的器件。随着量子系统调控技术的发展,研究利用各种人工可控量子系统来模拟陈绝缘体并揭示其性质。超导量子计算系统具有运行稳定、通用性强的优势,将是模拟陈绝缘体的理想平台。近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心,与北京量子信息科学研究院、南开大学、华南理工大学、日本理化学研究所等合作,利用集成有30个量子比特的梯子型量子芯片,实现了具有不同陈数的多种陈绝缘体的模拟,并展示了理论预测的体边对应关系。该团队制备了高质量的具有30比特的量子芯片,在实验中精确控制其量子比特之间的耦合强度,并降低比特间串扰,(图1、2),实现了一维和梯子型比特间耦合的构型。 该团队设计模拟方案,将二维陈绝缘体格点模型的一个维度利用傅里叶变换映射为人工控制相位,从而用一维链状量子比特来实现其模拟(图3)。 基于同样的思想,双层二维陈绝缘体则可以利用两个一维链状平行耦合,形成梯子型比特间耦合的量子芯片实现,而人工维度相位控制还可实现双层陈绝缘体不同的耦合方式。这样便实现了不同陈数的陈绝缘体。该工作通过激发特定量子比特、测量不同本征态能量的方案,直接测量拓扑能带结构(图4)并观测系统拓扑边界态的边界局域的动力学特征,在超导量子模拟平台证实了拓扑能带理论中的体边对应关系(Bulk-edge correspondence)(图5)。此外,利用全部30个量子比特,在超导量子模拟平台上通过模拟双层结构陈绝缘体,实验上首次观察到具有零霍尔电导(零陈数)的特殊拓扑非平庸边缘态(图6)。此外,实验上探测到具有更高陈数的陈绝缘体。该研究通过精确控制超导量子比特系统及读出的技术方案,实现对量子多体系统拓扑物态性质的复现与观测,并表明30比特梯子型耦合超导量子芯片的精确可控性。相关研究成果以Simulating Chern insulators on a superconducting quantum processor为题,发表在《自然-通讯》【Nature Communications 14,5433 (2023)】上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、北京市自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等的支持。图1. 30比特梯子型量子芯片耦合强度信息。(a)15比特实验中测量到的量子比特间(最近邻和次近邻)的耦合强度信息。(b)30比特实验中测量到的量子比特间(最近邻、次近邻和对角近邻)的耦合强度信息。图2. Z串扰矩阵。Z串扰系数矩阵,每个元素代表着当给横轴比特施加1 arb.units幅度的 Z方波时,纵轴比特感受到的方波幅度,后续将根据该系数矩阵进行Z方波矫正。图3. 30比特梯子型量子芯片以及映射AAH模型的实验波形序列。(a)超导量子处理器示意图,其中30个量子比特构成了梯子型结构。(b)通过在y轴进行傅里叶变换,将二维霍夫施塔特(Hofstadter)模型映射为一系列一维不同配置的 Aubry-André-Harper (AAH) 模型的集合。(c)通过改变合成维度准动量Φ用以合成一系列AAH模型的量子比特频率排布,其中b=1/3。(d、e)用以测量动力学能谱(d)和单粒子量子行走(e)的波形序列。图4. 动力学光谱法测量具有合成维度的二维陈绝缘体的能谱。(a)对应于Q8的随时间演化的数据,其中b=1/3,Δ/2π=12MHz,Φ=2π/3。(b)利用15个量子比特响应函数得到的傅里叶变换振幅的平方。(c)沿着比特维度将傅里叶变换振幅的平方求和。(b)利用15个量子比特参数数值计算求解的二维陈绝缘体的能带结构,其中,b=1/3,Δ/2π=12MHz。(e、f)对于不同的Φ,实验(e)和数值模拟(f)得到的能谱对比。图5. 拓扑边界态的动力学特征以及拓扑电荷泵浦。(a1-3)分别激发Q1(a1)、Q8(a2)、Q15(a3)测量到的激发态概率的时间演化,其中,b=1/3,Δ/2π=12 MHz,Φ=2π/3。(b1-3)分别利用Q1(b1)、Q8(b2)、Q15(b3)作为目标比特测量得到的能谱部分信息。(c1-c3)激发中间比特Q8,测量得到的对应于向前泵浦(c1),不泵浦(c2)和向后泵浦(c3)的激发态概率演化,其中,Δ/2π=36MHz,初始Φ0= 5π/3。(d)根据图(c1-c3)计算得到的质心随着泵浦周期T的变化。图6. 利用全部30个量子比特模拟双层陈绝缘体。(a、b)实验测量的对应于相同Δ↑(↓)/2π=12 MHz(a)和相反 Δ↑/2π=-Δ↓/2π=12 MHz(b)周期性调制的两条AAH一维链的构成的双层陈绝缘体的能谱,黑色虚线为对应的理论预测值,其中,b=1/3。霍尔电导定义为对所有被占据能带的陈数Cn的求和:σ= ∑nCn ,其中定义e2/h=1。(c、d)选择Q1,↑和Q1,↓为目标比特测量到的对应于Δ↑(↓)/2π=12 MHz(c)和相反Δ↑/2π=-Δ↓/2π=12 MHz。(d)周期性调制系统的能谱的部分信息。(e-g)当激发边界比特(Q1,↑ 或 Q1,↓),测量到的对应于Δ↑(↓)/2π=0 MHz(e),Δ↑(↓)/2π=12 MHz(f)和 Δ↑/2π=-Δ↓/2π=12 MHz(g)的占据概率时间演化。
  • 科研人员首次在拓扑绝缘体中制造出激子
    德国“维尔茨堡-德累斯顿卓越集群—量子物质复杂性和拓扑结构”(ct.qmat)的科研人员在拓扑绝缘体中制造出了激子,有助于新一代光控电脑芯片和量子技术研究。相关研究已发表在《自然通讯》杂志。   科研人员通过短脉冲光作用在单个原子层组成的材料层(铋),从而产生了激子。激子在拓扑绝缘体中被激活,为拓扑绝缘体研究开辟了全新方向。光与激子的相互作用预示了这种材料能够产生新现象,如量子比特。量子比特是量子芯片的计算单元,使用光而不是电压能够让量子芯片具有更快的时钟速率,为未来量子技术和微电子领域开发新一代光控元件铺平了道路。
  • 我国科学家在反铁磁拓扑绝缘体MnBi2Te4中发现π/2周期的平面霍尔效应
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心田明亮课题组利用磁输运方法,在本征反铁磁拓扑绝缘体MnBi2Te4中发现体态轨道磁矩产生的四重对称性的平面霍尔效应。相关研究成果发表在Nano Letters上 。  当前,拓扑量子材料由于其独特的性能,在未来低功耗量子自旋器件中颇具应用价值,是相关领域的研究热点。在拓扑材料中,贝里曲率和轨道磁矩是两个基本的赝矢量,对材料物性产生重要影响。轨道磁矩在谷电子学和手性磁效应中具有重要作用,而相比贝里曲率研究,关于轨道磁矩相关新奇物性的研究较少。近年来,本征反铁磁拓扑绝缘体MnBi2Te4受到广泛关注。这个体系具有丰富的物性,如量子反常霍尔效应、拓扑轴子态等,并为探讨轨道磁矩和贝里曲率对量子输运现象的影响提供了良好的平台。  科研人员利用微纳加工技术,制备出基于MnBi2Te4纳米片的Hall-bar器件,通过平面霍尔效应的测量,探究了贝里曲率和轨道磁矩对输运现象的影响。实验发现,在低温下弱磁场(B 7T)下,平面霍尔效应表现出二重对称性且电阻各项异性大于零。分析显示,这种π周期的平面霍尔效应可归因于无能隙的拓扑表面态。而当体系进入极化铁磁态时(B 10T),平面霍尔效应的周期从π转变成π/2,同时幅值由正变为负。为了阐明π/2周期的物理机制,研究人员进行理论计算。计算结果表明,π/2周期的平面霍尔效应来源于体态Dirac电子的拓扑轨道磁矩,且理论结果与实验结果完全吻合。进一步实验发现,随着温度升高,由于体态和表面态的竞争,平面霍尔效应发生非平庸演化。该研究揭示了轨道磁矩诱导的新颖电磁效应,也为磁性拓扑材料在低功耗自旋电子学中的应用提供了指引。  研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、强磁场安徽省实验室等的支持。  论文链接
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