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    體積表面電阻率測試儀的實驗方式和工作原理介紹

    更新時間:2025-04-18      點擊次數:283

    體積表面電阻率測試儀實驗方式:從樣品到數據的全流程解析

    掌握規范的實驗操作流程,是確保測試結果可靠的關鍵。以下以固體絕緣材料為例,詳細說明實驗步驟:

    1. 準備階段:樣品與設備調試

    樣品制備

    按標準要求切割樣品(如直徑 50mm 圓片),用砂紙打磨表面至平整,厚度誤差≤±2%;

    用丙酮或無水乙醇清洗樣品表面,去除油脂、灰塵等污染物,干燥后放入干燥器中靜置 2 小時。

    設備校準

    開機預熱 30 分鐘,確保電路穩定;

    使用標準電阻器(如 1012Ω 標準電阻)校準測量模塊,誤差需<±2%;

    檢查電極表面是否清潔,保護電極與測量電極之間的絕緣電阻應>101?Ω。

    2. 安裝與參數設定

    電極安裝

    將樣品放置于高壓電極上,確保中心對齊;

    依次安裝測量電極和保護電極,旋緊固定螺絲,使電極與樣品緊密接觸(壓力約 10kPa)。

    參數設定

    根據材料類型選擇測試標準(如 GB/T 1410),設備自動加載默認參數(電壓 100V,極化時間 60s);

    設置環境參數:溫度 23℃,濕度 50% RH,啟動環境艙預平衡 30 分鐘。

    3. 測試與數據采集

    啟動測試

    點擊 開始" 按鈕,設備自動施加測試電壓,倒計時顯示極化時間;

    極化完成后,同時采集體積電流(I?)和表面電流(I?),其中體積電流通過測量電極與高壓電極之間的回路獲取,表面電流通過保護電極與測量電極之間的回路獲取。

    數據記錄

    單次測試完成后,設備自動計算體積電阻率(ρ? = R? × A /d)和表面電阻率(ρ? = R? × 周長 / 寬度),其中:

    R? = 電壓 / I?,A 為測量電極面積,d 為樣品厚度;

    R? = 電壓 / I?,周長為測量電極周長,寬度為保護電極與測量電極之間的間距(2mm)。

    重復測試 3 次,取平均值作為最終結果,單次測試偏差需<±5%,否則需檢查樣品或設備。

    4. 結束與維護

    關機流程

    關閉測試電壓,移除電極和樣品;

    用軟布擦拭電極表面,避免殘留樣品碎屑影響下次測試;

    記錄設備使用時間和狀態,定期更換干燥劑(如硅膠)確保內部干燥。

    異常處理

    若測量值波動較大,需檢查樣品是否均勻、電極接觸是否良好、環境溫濕度是否穩定;

    若出現短路報警,可能是樣品厚度不足或表面有導電雜質,需重新制備樣品。

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    體積表面電阻率測試儀工作原理:從歐姆定律到高阻測量的技術突破

    體積表面電阻率試驗機的核心原理基于歐姆定律和電極系統設計,通過分離體積電流和表面電流,實現對材料內部與表面導電性能的獨立測量。

    1. 基礎電學原理

    體積電阻率(ρ?
    公式:ρ? = R? × (A /d),其中 R?為體積電阻,A 為測量電極面積,d 為樣品厚度。
    物理意義:表征單位體積材料對電流的阻礙作用,相當于在樣品內部建立一個均勻電場,測量通過內部的電流。

    表面電阻率(ρ?
    公式:ρ? = R? × (L /b),其中 R?為表面電阻,L 為測量電極周長,b 為電極寬度(即測量電極與保護電極之間的間距)。
    物理意義:表征單位面積材料表面對電流的阻礙作用,電流僅沿樣品表面流動,與內部結構無關。

    2. 三電極系統的關鍵作用

    傳統兩電極系統(僅測量電極和高壓電極)無法區分體積電流和表面電流,導致測量值包含兩者的疊加誤差。三電極系統通過引入保護電極解決了這一問題:

    保護電極:與測量電極同電位(通過高阻抗電路連接),形成等電位環,阻止表面電流流經測量回路。

    電流路徑分離:

    體積電流:從高壓電極穿過樣品內部,到達測量電極;

    表面電流:從高壓電極沿樣品表面流向保護電極,不經過測量電極。
    這種設計使測量結果僅反映目標電阻(體積或表面),誤差可降低至 1% 以下。

    3. 高阻測量技術難點與解決方案

    當材料電阻率高(如>101?Ω?cm)時,流經樣品的電流極?。ǎ?/span>1pA),容易受到環境噪聲(如電磁干擾、漏電流)影響。設備通過以下技術實現精準測量:

    屏蔽設計:電極系統置于金屬屏蔽箱內,減少外部電磁干擾;

    低噪聲放大:采用靜電計級放大器(輸入偏置電流<1fA),放大微弱電流信號;

    漏電流控制:電極表面鍍金(降低接觸電阻),樣品臺使用聚四氟乙烯(絕緣電阻>101?Ω),減少設備自身漏電流。


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