体积电阻和体积电阻率
GB/T 31838.2-2019固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分:电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率
体积电阻:施加在与绝缘介质相对表面接触的两个电极间的直流电压与给定时间流过介质的电流之比。
体积电阻率:在给定的时间及电压下,耐臭氧老化试验,直流电场强度与绝缘介质内部电流密度之比。
绝缘材料通常用于将电气系统中各组件之间或组件对地之间进行电气隔离。固体绝缘材料还起到机械支撑的作用。因此,在应用绝缘材料时,期望其具有尽可能高的绝缘电阻及得到认可的机械性能、化学和耐热性能。体积电阻是材料绝缘电阻的一部分。
在测量之前,应使试样处于介电稳定状态。为此,绍兴耐臭氧,通过测量装置将试样和电极联接,逐步增加电流测量装置的灵敏度,同时观察短路电流的变化,直到短路电流达到恒定值。如果没有其他规定,应在施加电压1min后进行体积电阻读数。
江苏威阔检测技术服务有限公司提供体积电阻和体积电阻率测试服务。
测试设备:高绝缘电阻测量仪
型号规格:ZC36
电阻范围:(106~1012)Ω
电压范围:(10~1000)V

高分子材料的物理性质包括玻璃化转变温度、熔点和热分解温度等,通常使用DSC(差示扫描量热仪)进行上述物理性质评价。但是,在常规的DSC测定中,如果多种热现象在相同温度区域产生,峰和位移会重叠,因此可能难以分析单个现象。 温度调制式DSC是通过将调制值叠加在恒定速率的温升中控制温度,获得常规DSC测量无法获得的信息的方法。本文中,尝试通过DSC-60Plus的温度调制功能,对具有代表性的高分子材料的热特性进行评价。
DMA是测定高分子材料的各种转变,耐臭氧等级,评价材料的耐热性、耐寒性、相容性、减震阻尼效率及加工工艺性能等的一种简便的方法,并为研究高分子的聚集态结构提供信息。由于高分子的玻璃化转变、结晶、取向、交联、相分离等结构变化都与分子运动状态的变化密切相关,而分子运动的变化又能在动态力学性能上灵敏的反映,因此,动态力学分析是研究高分子结构变化-分子运动-性能的-种有效手段。对于研究高分子材料科学与材料工程方面有着重要的指导意义。
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