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橡胶表面电阻电阻率测试仪

橡胶表面电阻电阻率测试仪

价格:38450元浏览:11次联系:刘元元 / 15132636097 / 企业:北京北广精仪仪器设备有限公司留言店铺收藏

橡胶表面电阻电阻率测试仪  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。

橡胶表面电阻电阻率测试仪  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高档,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, 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。

使用方法

1接好电源线

    确保电源为220VAC/50Hz

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。

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。

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。

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测试

    测量时从低档位逐渐拔往高档,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。

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。

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。

报告

报告应至少包括下述情况:

a)电阻率测试仪(电阻率测定仪)关于材料的说明和标志(名称、等级、颜色、制造商等);

b)电阻率测试仪(电阻率测定仪)试样的形状和尺寸;

c)电阻率测试仪(电阻率测定仪)电极和保护装置的形式、材料和尺寸;

d)电阻率测试仪(电阻率测定仪)试样的处理(清洁、预干燥、处理时间、湿度和温度)等;

e)电阻率测试仪(电阻率测定仪)试验条件(试样温度、相对由度);

f)电阻率测试仪(电阻率测定仪)测量方法;

g)电阻率测试仪(电阻率测定仪)施加电压;

h)电阻率测试仪(电阻率测定仪)体和、电阻率(需要时);

注1:当规定了一个固定的电化时间时,注明此时间,给出个别值,并报告中值作为体积电阻率。

注2: 当在不同的电化时间后测试时,应按如下要求报告:

当在相同的电化时间里试样达到一个稳定状态肘,给出个别值,并报告中值作为体积电阻率。在这个电化时间里有某些试样不能达到稳定状态,则报告不能达到稳定状态的试样数,并分别地给出它们的结果。当测试结果取决于电化时间时,则报告它们之间的关系,例如.以图的形式或给出在电化Imin、10min和100min后的体积电阻率的中值。

i)表面电阻率(需要时):

给出电化时间为1 min的个别值,并报告其中值作为表面电阻率。

电阻的作用:

电阻在电路中的作用:利用著名的欧姆定律可以利用电阻控制电路中的电压、电流。

电阻的主要物理特征就是可以变电能为热能,因此热水器中的发热元件、电灯泡、电烫斗就是利用了电阻的作用制成的。另外电阻有怕热的特性,当导体材料温度升高时材料的电阻率会增大(有些材料则表现为减小),因此利用电阻的这种特性可以制作温度测量计(不知道你看见过没,插一根“铁丝”就能测量温度的方法就是利用了这种电阻材料作用的)。

另外一些材料的电阻还会受到光线照射的印象,而利用这样的材料可以制成光敏电阻,利用这点作用可以方便的设计光控电路以及光的测量和光电转换等领域。

重要性和用途:

1绝缘材料用于电子系统彼此和与地面之间隔离,该材料能提供零部件的机械支撑。由于此用途,通常要求具有尽可能高的绝缘电阻,以与可接受的机械、化学和耐热性能一致。因为绝缘电阻或电导组合了体积和表面电阻或电导,当实际使用时,要求试验样本和电极具有相同的形式,此时的测量值是非常有用的。表面电阻或电导随着湿度发生快速变化,然而体积电阻或电导则稍微变化,尽管总的变化在一些变化可能更大。

2电阻或电导可用于间接预测某些材料的低频率电介质击穿和损耗因数性能。电阻或电导通常作为湿度含量,固化程度,机械连续性或不同类型老化的间接测量方式。这些间接测量的效用取决于通过理论或经验研究确立的相关度。表面电阻的降低可导致因为电场强度降低而发生电介质击穿电压的增加,或者由于应力面积的增加而发生电介质击穿电压的降低。

3所有的电介质电阻或电导都取决于电化时间长短和施加的电压值(除了普通的环境变量之外)。这些因素必须已知,同时报告,以使得电阻或电导测量值有意义。在电绝缘材料工业中,形容词“表观”通常适用于在任意选择电化时间条件下获得的电阻值。见X1.4。

4体积电阻或电导可通过在特定应用场合设计某个绝缘体使用的电阻和尺寸数据计算得出。研究已经表明电阻或电导随着温度和湿度的变化而变化(1,2,3,4)4,同时在设计工作条件时,必须已知这种变化。体积电阻或电导测量值通常用于检查绝缘材料的均匀性,或者对于加工,可探测影响材料质量的导电杂质,而这不容易通过其它方法观察到。

5体积电阻超过1021Ω?cm(1019Ω?cm)时,样本在普通实验室条件测试获得的数值计算得出体积电阻,如果结果确实可疑,则应考虑通常使用的测量设备的局限性。

6表面电阻或电导不能精确测量,只能近似测量,因为体积电阻或电导总是受到测量方法的影响。测量值还受到表面污染的影响。表面污染及其积聚速度受到许多因素的影响,包括静电充电和界面张力。这些因素反过来可以影响表面电阻。当包括污染,但是在通常常识下判断不是电绝缘材料的材料性能时,此时表面电阻或电导可视为与材料性能相关。

 

试样处置

电极之间或测量电极与大地之间的杂散电流对于测试仪器的读数没有明显的影响这一点很重要。测试时加电极到试样上和安放试样时均要极为小心,以免可能产生对测试结果有不良影响的杂散电流通道。

测量表面电阻时,不要清洗表面,除非另有协议或规定。除了同二材料的另一个试样的未被触模过的表面可触及被测试样外,表面被测部分不应被任何东西触及。

 

条件处理

试样的处理条件取决于被试材料,这些条件应在材料规范中规定。

推荐按GB/T 10580一2003进行条件处理;由各种盐溶液所产生的相对温度在IEC 60260中给出。

可以采用机械蒸发系统。

体积电阻率和表面电阻率都对温度变化特别敏感。这种变化是指数式的。因此必须在规定的条件下来测量试样的体积电阻和表面电阻。由于水分被吸收到电介质内是相对缓慢的过程,因此测定温度对体积电阻率的影响需要延长处理期。吸收水分后通常会降低体积电阻。有些试样可能需要处理数月才能达到平衡。

 

试验程序

试样按本标准第7章、第8章、第9章、第10章进行准备。

测量试样及电极的尺寸、表面间隙的宽度g(两电极之间距离),}lj士1%。然而,如有必要,对薄试样可在有关的规范中规定不同的度。

为测定体积电阻率,应按照有关的规范测量每个试样的平均厚度,其厚度测量点应均匀地分布在由被保护电极所覆盖的整个面积上。

注:对于薄试样无论如何在加上电极前测量厚度。

一般说来,应与条件处理时相同的湿度(漫在液体中的条件处理除外)和温度下测试电阻。但有时也可在停止条件处理后的规定时间内进行测量。

1体积电阻

在测试以前应使试样具有电介质稳定状态。为此,通过测量装置将试样的测量电极1和3短路 (图la)),逐步增加电流测量装置的灵敏度到符合要求,同时观察短路电流的变化,如此继续到短路电 流达到相当恒定的值为止,此值应小于电化电流的稳定值,或者小于电化100min的电流。由于短路电 流有可能改变方向,因此即使电流为零,也要维持短路状态到需要的时间。当短路电流Io变得基本恒 定时(可能需要几小时),记下Io的值和方向。

然后加上规定的直流电压井同时开始记时。除非另有规定,在如下每个电化时间作一次测量:1 min、2min、5min、10min、50min、100min。如果连续两次测量得出同样的结果,责可以结束试验并用这个电流值来计算体积电阻。记录次观察到相同测量结果时的电化时间。如果在100min内不 能达到稳定状态,则记录体积电阻与电化时间的函数关系。

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lmin后的电流值来计算体积电阻率。

2表面电阻

施加规定的直流电压,测定试样表面的两个测量电极(图1b)中电极1和2)间的电阻。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。

 

Importance and purpose:

1. Insulation material is used to isolate electronic systems from each other and from the ground, providing mechanical support for components. Due to this purpose, it is usually required to have the highest possible insulation resistance to be consistent with acceptable mechanical, chemical, and heat resistance performance. Because insulation resistance or conductivity combines volume and surface resistance or conductivity, when in actual use, it is required that the test sample and electrode have the same form, and the measured values at this time are very useful. Surface resistance or conductivity changes rapidly with humidity, while volume resistance or conductivity changes slightly, although the overall change may be greater in some cases.

Resistance or conductivity can be used to indirectly predict the low-frequency dielectric breakdown and loss factor performance of certain materials. Resistance or conductivity is usually used as an indirect measurement method for humidity content, curing degree, mechanical continuity, or different types of aging. The utility of these indirect measurements depends on the correlation established through theoretical or empirical research. The decrease in surface resistance can lead to an increase in dielectric breakdown voltage due to a decrease in electric field strength, or a decrease in dielectric breakdown voltage due to an increase in stress area.

All dielectric resistances or conductivities depend on the duration of electrification and the applied voltage value (except for common environmental variables). These factors must be known and reported simultaneously to make the resistance or conductivity measurements meaningful. In the electrical insulation material industry, the adjective "apparent" is usually applied to the resistance value obtained under any chosen electrochemical time conditions. See X1.4.

The volume resistance or conductivity can be calculated by designing the resistance and size data of an insulator for specific applications. Research has shown that resistance or conductivity varies with temperature and humidity (1,2,3,4), and this variation must be known when designing operating conditions. Volume resistance or conductivity measurements are commonly used to check the uniformity of insulation materials, or for processing, to detect conductive impurities that affect material quality, which are not easily observed through other methods.

When the volume resistance exceeds 1021 Ω? cm (1019 Ω? cm), the sample's volume resistance is calculated based on the values obtained from testing under normal laboratory conditions. If the results are indeed suspicious, the limitations of commonly used measuring equipment should be considered.

Surface resistance or conductivity cannot be accurately measured and can only be approximately measured, as volume resistance or conductivity is always affected by the measurement method. The measured values are also affected by surface contamination. Surface pollution and its accumulation rate are influenced by many factors, including electrostatic charging and interfacial tension. These factors can in turn affect surface resistance. When pollution is included, but it is common sense to judge that the material properties are not electrical insulation materials, surface resistance or conductivity can be considered related to the material properties.

 

conditioning

The processing conditions of the sample depend on the material being tested, and these conditions should be specified in the material specification.

Recommend conditional processing according to GB/T 10580-2003; The relative temperature generated by various salt solutions is given in IEC 60260.

Mechanical evaporation system can be used.

Both volume resistivity and surface resistivity are particularly sensitive to temperature changes. This change is exponential. Therefore, the volume resistance and surface resistance of the sample must be measured under specified conditions. Due to the relatively slow process of water absorption into the dielectric, measuring the effect of temperature on volume resistivity requires an extended processing period. After absorbing moisture, the volume resistance usually decreases. Some samples may require several months of processing to reach equilibrium.

 

Test procedure

The samples shall be prepared in accordance with Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9, and Chapter 10 of this standard.

Measure the dimensions of the sample and electrode, as well as the width of the surface gap g (distance between the two electrodes), in increments of 1%. However, if necessary, different degrees may be specified for thin specimens in relevant specifications.

To determine the volume resistivity, the average thickness of each sample should be measured according to relevant specifications, and the thickness measurement points should be evenly distributed over the entire area covered by the protected electrode.

Note: For thin specimens, the thickness should be measured before adding electrodes.

Generally speaking, the resistance should be tested at the same humidity and temperature as the condition treatment (except for the condition treatment immersed in liquid). But sometimes measurements can also be taken within a specified time after stopping the condition processing.

 

体积电阻率与表面电阻的区别

 

体积电阻率和表面电阻是材料电学性能的两个重要参数,但两者针对的测试对象和应用场景不同。以下是两者的主要区别:

 

1. 定义与物理意义

体积电阻率(Volume Resistivity)  

  体积电阻率是衡量材料内部导电性能的参数,表示单位体积材料对电流的阻碍能力。 

 

  体积电阻率反映材料本身的绝缘或导电特性,与材料的成分、结构及温度密切相关。例如,绝缘塑料的 可达12次方-16次方,而金属的 仅为  10的-6}- 10^-4次方 。

 

表面电阻(Surface Resistance)  

  表面电阻是衡量材料表面导电性能的参数,表示电流沿材料表面流动时的阻碍能力。 

 

  表面电阻受材料表面状态(如污染、湿度、氧化层)影响显著,常用于评估材料的防静电性能或漏电风险。

 

2. 测量方法与电极配置

-体积电阻率测量  

  - 电极设计:使用三电极系统(如保护环电极),确保电流仅通过材料内部,避免表面电流干扰。  

  - 测试标准:如 ASTM D257、IEC 60093。  

  - 适用场景:块状固体材料(如塑料、陶瓷、橡胶)的绝缘性能评估。

 

- 表面电阻测量

  -电极设计:采用平行电极或同心环电极,使电流沿材料表面流动。  

  -测试标准:如 ASTM D4496、IEC 61340。  

  -适用场景:薄膜、涂层、纺织品等表面导电性能测试,或防静电材料的筛选。

 

 

3. 应用领域差异

参数     

体积电阻率:                                        

核心用途评估材料内部绝缘

典型应用电线绝缘层、电子封装材料、高压设备

关键影响因素材料成分、温度、杂质浓度

 

表面电阻:评估材料表面导电/防静电性能 导电性

 

影响因素表面清洁度、湿度、污染、氧化层  

 

4. 实例对比

绝缘塑料板: 

  体积电阻率高于15次方,说明内部绝缘性能优异;  

  - 表面电阻可能因吸附水分而降低于12次方,表明表面存在微弱导电性。  

 

5. 总结

体积电阻率:表征材料整体的绝缘或导电能力,是材料本征属性的体现。 

表面电阻:反映材料表面的导电特性,易受环境因素和表面状态影响。 

 

两者在科研、工业质检中常需同时测试,以全面评估材料的电学性能(如高压绝缘材料需高体积电阻率 高表面电阻,而防静电材料需中等体积电阻率 低表面电阻)。

 

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