絕緣材料表面電阻及表面電阻率測定儀 溫度影響
溫度對不同物質的電阻值均有不同的影晌。
導電體在接近室溫的溫度,良導體的電阻值,通常與溫度成線性關系:
ρ=ρ0(1 αt)
上式中的a稱為電阻的溫度系數。
未經摻雜的半導體的電阻隨溫度升高而下降:
有摻雜的半導體變化較為復雜。當溫度從絕對零度上升,半導體的電阻先是減少,到了絕大部分的帶電粒子(電子或電洞/空穴) 離開了它們的載體后,電阻會因帶電粒子的活動力下降而隨溫度稍為上升。當溫度升得更高,半導體會產生新的載體 (和未經摻雜的半導體一樣) ,原有的載體 (因滲雜而產生者) 重要性下降,于是電阻會再度下降。
絕緣體和電解質絕緣體和電解質的電阻與溫度的關系一般不成比例,而且不同物質有不同的變化,故不在此列出概括性的算式。
絕緣材料表面電阻及表面電阻率測定儀 報告
報告應至少包括下述情況:
a)電阻率測試儀(電阻率測定儀)關于材料的說明和標志(名稱、等級、顏色、制造商等);
b)電阻率測試儀(電阻率測定儀)試樣的形狀和尺寸;
c)電阻率測試儀(電阻率測定儀)電極和保護裝置的形式、材料和尺寸;
d)電阻率測試儀(電阻率測定儀)試樣的處理(清潔、預干燥、處理時間、濕度和溫度)等;
e)電阻率測試儀(電阻率測定儀)試驗條件(試樣溫度、相對由度);
f)電阻率測試儀(電阻率測定儀)測量方法;
g)電阻率測試儀(電阻率測定儀)施加電壓;
h)電阻率測試儀(電阻率測定儀)體和、電阻率(需要時);
注1:當規定了一個固定的電化時間時,注明此時間,給出個別值,并報告中值作為體積電阻率。
注2: 當在不同的電化時間后測試時,應按如下要求報告:
當在相同的電化時間里試樣達到一個穩定狀態肘,給出個別值,并報告中值作為體積電阻率。在這個電化時間里有某些試樣不能達到穩定狀態,則報告不能達到穩定狀態的試樣數,并分別地給出它們的結果。當測試結果取決于電化時間時,則報告它們之間的關系,例如.以圖的形式或給出在電化Imin、10min和100min后的體積電阻率的中值。
i)表面電阻率(需要時):
給出電化時間為1 min的個別值,并報告其中值作為表面電阻率。
技術指標
1、電阻測量范圍:1?104Ω ~1?1018Ω。
2、電流測量范圍為:2?10-4A~1?10-16A
3、雙表頭顯示:3.1/2位LED顯示
4、內置測試電壓:10V、50V、100V、250、500、1000V
5、基本準確度:1% (*注)
6、使用環境: 溫度:0℃~40℃,相對濕度<80%
7、機內測試電壓:10/50/100/250/500/1000V任意切換
8、供電形式:AC 220V,50HZ,功耗約5W
9、儀器尺寸:285mm?245mm?120 mm
10、質量: 約2.5KG
條件處理
試樣的處理條件取決于被試材料,這些條件應在材料規范中規定。
推薦按GB/T 10580一2003進行條件處理;由各種鹽溶液所產生的相對溫度在IEC 60260中給出。
可以采用機械蒸發系統。
體積電阻率和表面電阻率都對溫度變化特別敏感。這種變化是指數式的。因此必須在規定的條件下來測量試樣的體積電阻和表面電阻。由于水分被吸收到電介質內是相對緩慢的過程,因此測定溫度對體積電阻率的影響需要延長處理期。吸收水分后通常會降低體積電阻。有些試樣可能需要處理數月才能達到平衡。
工作原理
根據歐姆定律,被測電阻R等于施加電壓V除以通過的電流I。即
V
R= ---
I
傳統的儀器的工作原理是測量電壓V固定,通過測量流過被測物體的電流I以標定電阻的刻度來讀出電阻值。從上式可以看出,由于電流I是與電阻成反比,而不是成正比,所以電阻的顯示值是非線性的,即電阻無窮大時,電流為零,即表頭的零位處是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整個刻度是非線性的。又由于測量不同的電阻時,其電壓V也會有些變化,所以普通的高阻計的精度是很難提高的。
BEST-121體積、表面電阻率測定儀是同時測出電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I,通過內部的大規模集成電路完成電壓除以電流的計算,然后把所得到的結果經過A/D轉換后以數字顯示出電阻值,即便是電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I是同時變化,其顯示的電阻值不象普通高阻計那樣因被測電壓V的變化或電流I的變化而變,所以,即使測量電壓、被測量電阻、電源電壓等發生變化對其結果影響不大,其測量精度很高。從理論上講其誤差可以做到零。而實際誤差可以做到千分之幾或萬分之幾。
體積電阻率
為測定體積電阻率,試樣的形狀不限,只要能允許使用第三電極來抵消表面效應引起的誤差即可。對于表面泄漏可忽略不計的試樣,測量體積電阻時可去掉保護,只要己證明去掉保護對結果的影響可忽略不計。
在被保護電極與保護電極之間的試樣表面上的間隙要有均勻的寬度,并且在表面泄漏不致于引起測量誤差的條件下間隙應盡可能的窄。lmm的間隙通常為切實可行的 小間隙。
圖2及圖3給出了三電極裝置的例子。在測量體積電阻時,電極1是被保護電極,電極2為保護電 極,電極3為不保護電極。被保護電極的直徑d1(圖2)或長度l1(圖3)應至少為試樣厚度h的10倍,通 常至少為25mm。不保護電極的直徑d4(或長度[4)和保護電極的外直徑d3(或保護電極兩外邊緣之間 的長度[3)應該等于保護電極的內徑d2(或保護電極兩內邊緣之間的長度lz)加上至少2倍的試樣厚度。
測試步驟:
1、測試溫度23?2℃,相對濕度65?5%,無外界電磁場干擾環境中進行。
2、測試時對試樣所加電壓為100V~500V的直流電壓,選擇電壓檔次。
3、將試樣倒入高壓電極內,使液面剛好和環電極下緣全部接觸為止。
4、將充分放電后的試樣和電極,按固體(液體)體積及表面電阻率測試儀要求接線。
外電極(高壓電極)接高固體(液體)體積及表面電阻率測試儀的高壓輸出端。
內電極(測量電極)接固體(液體)體積及表面電阻率測試儀的測量端。
中電極(環電極)接固體(液體)體積及表面電阻率測試儀的接地端。
5、儀器預熱30分鐘,穩定后調整儀器(調零),加上試驗1分鐘,讀取電阻指示值,然后放電1分鐘,再測試一次,以二次的算術平均值作為試驗樣品電阻指示值。
主要應用范圍
材料高阻測試測量如防靜電產品(防靜電鞋、防靜電塑料橡膠制品、計算機房防靜電活動地板等)電阻值的檢測;
材料體電阻(率)和表面電阻(率)測量;
電化學和材料測試,以及物理,光學和材料研究;
微弱電流測量如光電效應和器件暗電流測量。
體積電阻
在測試以前應使試樣具有電介質穩定狀態。為此,通過測量裝置將試樣的測量電極1和3短路 (圖la)),逐步增加電流測量裝置的靈敏度到符合要求,同時觀察短路電流的變化,如此繼續到短路電 流達到相當恒定的值為止,此值應小于電化電流的穩定值,或者小于電化100min的電流。由于短路電 流有可能改變方向,因此即使電流為零,也要維持短路狀態到需要的時間。當短路電流Io變得基本恒 定時(可能需要幾小時),記下Io的值和方向。
然后加上規定的直流電壓井同時開始記時。除非另有規定,在如下每個電化時間作一次測量:1 min、2min、5min、10min、50min、100min。如果連續兩次測量得出同樣的結果,責可以結束試驗并用這個電流值來計算體積電阻。記錄次觀察到相同測量結果時的電化時間。如果在100min內不 能達到穩定狀態,則記錄體積電阻與電化時間的函數關系。
作為驗收試驗,按照有關規范的規定,使用一個固定的電化時間如lmin后的電流值來計算體積電阻率。
條件處理
試樣的處理條件取決于被試材料,這些條件應在材料規范中規定。
推薦按GB/T 10580一2003進行條件處理;由各種鹽溶液所產生的相對溫度在IEC 60260中給出。
可以采用機械蒸發系統。
體積電阻率和表面電阻率都對溫度變化特別敏感。這種變化是指數式的。因此必須在規定的條件下來測量試樣的體積電阻和表面電阻。由于水分被吸收到電介質內是相對緩慢的過程,因此測定溫度對體積電阻率的影響需要延長處理期。吸收水分后通常會降低體積電阻。有些試樣可能需要處理數月才能達到平衡。
標準配置:
1、儀器主機 一臺
2、屏蔽箱一個
3、試驗電極三個
4、說明書一本
5、電源線一條
6、數據線三條
7、合格證一份
8、保修卡一份
試樣
7.1體積電阻率
為測定體積電阻率,試樣的形狀不限,只要能允許使用第三電極來抵消表面效應引起的誤差即可。對于表面泄漏可忽略不計的試樣,測量體積電阻時可去掉保護,只要己證明去掉保護對結果的影響可忽略不計。
在被保護電極與保護電極之間的試樣表面上的間隙要有均勻的寬度,并且在表面泄漏不致于引起測量誤差的條件下間隙應盡可能的窄。lmm的間隙通常為切實可行的 小間隙。
圖2及圖3給出了三電極裝置的例子。在測量體積電阻時,電極1是被保護電極,電極2為保護電 極,電極3為不保護電極。被保護電極的直徑d1(圖2)或長度l1(圖3)應至少為試樣厚度h的10倍,通 常至少為25mm。不保護電極的直徑d4(或長度[4)和保護電極的外直徑d3(或保護電極兩外邊緣之間 的長度[3)應該等于保護電極的內徑d2(或保護電極兩內邊緣之間的長度lz)加上至少2倍的試樣厚度。
7.2表面電阻率
為測定表面電阻率,試樣的形狀不限,只要允許使用第三電極來抵消體積效應引起的誤差即可。推薦使用圖2及圖3所示的三電極裝置。用電極1作為被保護電極,電極3作為保護電極,電極2作為不 保護電極。可直接測量電極1和2之間表面間隙的電阻。這樣測得的電阻包括了電極1和2之間的表面電阻和這兩個電極間的體積電阻。然而,對于很寬范圍的環境條件和材料性能,當電極尺寸合適時, 體積電阻的影響可忽略不計。為此,對于圖2和圖3所示的裝置,電極的間隙寬度g至少應為試樣厚度 的2倍,一般說來,1mm為切實可行的 小間隙。被保護電極尺寸d1(或長度l1)應至少為試樣厚度h的10倍,通常至少為25mm。
也可以使用條形電極或具有合適尺寸的其他裝置。
注:由于通過試樣內層的電流的影響,表面電阻率的計算值與試樣和電極的尺寸有很大的關系,因此,為了測定時可進行比較,推薦使用與圖2所示的電極裝置的尺寸相一致的試樣,其中d1= 50 mm, d2 = 60 mm, ds = 80 mm
電源
要求有很穩定的直流電壓源。這可用蓄電油或一個整流穩壓的電摞來提供。對電源的穩定度要求是由電壓變化導致的電流變化與被測電流相比可忽略不計。
加到整個試樣上的試驗電壓通常規定為100V、250V、500V、1000 V、2500 V、5000 V, 10000 V和15000 V。 常用的電壓是100V、500V和1000 V。
在某些情況下,試樣的電阻與施加電壓的極性有關
如果電阻是與極性有關的,則宜加以注明。取兩次電阻值的幾何平均值(對數算術平均值的反對數)作為結果。
由于試樣電阻可能與電壓有依存關系,因此應在報告中注明試驗電壓值。
定義
下列定義適用于本標準。
3.1
體積電阻volume resistance
在試樣兩相對表面上放置的兩電極間所加直流電壓與流過這兩個電極之間的穩態電流之商,不包括沿試樣表面的電流,在兩電極上可能形成的極化忽略不計。
注:除非另有規定,體積電阻是在電化一分鐘后測定。
3.2
體積電阻率volume resistivity
在絕緣材料里面的直流電場強度和穩態電流密度之商,即單位體積內的體積電阻。
注:體積電阻率的SI單位是。' m。 實際上也使用。? cm這一單位。
3.3
表面電阻surface resistance
在試樣的其表面上的兩電極間所加電壓與在規定的電化時間里流過兩電極間的電流之商,在兩電極上可能形成的極化忽略不計。
注1:除非另有規定,表面電阻是在電化一分鐘后測定。
注2:通常電流主要流過試樣的一個表面層,但也包括流過試樣體積內的成分。
3.4
表面電阻率surface resistivity
在絕緣材料的表面層里的直流電場強度與線電流密度之商,即單位面積內的表面電阻。面積的大小是不重要的。
注:表面電阻率的SI單位是0。 實際上有時也用 “歐每平方單位”來表示。
3.5
電極electrodes
電極是具有一定形狀、尺寸和結構的與被測試樣相接觸的導體。
注:絕緣電阻是加在與試樣相接觸的兩電極之間的直流電壓與通過兩電極的總電流之商。絕緣電阻取決于試樣的
表面電阻和體積電阻(見GB/T10064一一2006)。
GB/T6553-2003 及IEC60587-1984低壓漏電起痕試驗儀的電極材料說明
GB/T6553-2003 及IEC60587-1984設計制造600V低壓漏電起痕測試中,電極材料的選擇至關重要,需滿足耐高壓、耐腐蝕、耐電弧及高導電性等要求。以下是詳細的材料分析及建議:
1.鉑(Pt)及鉑銥合金(Pt-Ir)
特性:高熔點(鉑約1770?C)、化學惰性、抗氧化性強,幾乎無損耗。
適用性:尤其適合600V及更高電壓的長期測試,是IEC 60112等標準推薦的電極材料。
優勢:穩定性高,確保測試結果的一致性和準確性。
缺點:成本較高,但長期使用性價比優。
2.不銹鋼(如304或316L)特性:耐腐蝕、成本低,但導電性和耐電弧性不如鉑。
適用性:可用于低電壓或預算有限的測試,600V下可能因氧化或損耗影響精度。
注意事項:需定期更換電極,避免因材料退化導致數據偏差。
3.鎢(W)
特性:超高熔點(3422?C)、硬度高,耐電弧性極佳。
適用性:極端高壓或高頻電弧測試場景,但加工難度大,成本高。
應用局限:非標準測試常用,多用于特殊研究需求。
4.銀(Ag)或鍍銀材料
特性:導電性最佳,但易氧化,長期穩定性差。
適用性:短期測試或低污染環境,需頻繁維護。
高壓限制:600V下氧化加速,可能影響性能。
5.石墨
特性:耐高溫、導電性好,但機械強度低,易磨損。
適用性:特定腐蝕性環境測試,需注意更換頻率。
標準參考與建議
IEC 60112:明確推薦鉑電極,因其在高壓下的可靠性。
UL標準:可能允許不銹鋼,但需驗證其適用性。
實踐建議:優先選用鉑或鉑銥合金以確保測試準確性,尤其在600V高壓下。若預算受限,不銹鋼可作為替代,但需加強電極維護和校準。
結論
600V漏電起痕測試中,**鉑或鉑銥合金**是最優選擇,兼顧性能與標準符合性。其他材料(如不銹鋼、鎢)可在特定條件下使用,但需權衡成本、維護及數據可靠性。建議嚴格遵循測試標準(如IEC 60112)并定期校驗電極狀態,以確保測試有效性。
售后服務。
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