大家在日常使用高阻計檢測高分子材料的時候,不了解工作原理,下面我來為大家介紹一下:
高阻計法是一種基于歐姆定律擴展原理的測量技術,主要用于精確表征高分子薄膜、絕緣材料等高阻值物體的電學性能。其核心原理與實現方式如下:
一、測量基礎原理
?歐姆定律擴展應用?
對試樣施加穩定直流電壓(通常為10V–1000V),通過檢測流經試樣的?微弱電流?(10?1? A)計算電阻值:
Rx=VIRx=IV
其中 VV 為施加電壓,II 為測得電流。通過標準電阻分壓可間接提升計算精度 ?。
二、消除干擾的關鍵設計
?三電極系統?
?測量電極?:直接接觸被測區域,采集有效電流信號。
?保護電極?:環繞測量電極,通過接地(測體積電阻時)或加壓(測表面電阻時)?消除邊緣漏電流干擾?,確保電流僅流經目標路徑 ?。
?高壓電極?:施加可控直流電壓 ?
?四電極法擴展?
針對表面電阻測量,采用雙環形電極分離表面與體積導電路徑,避免交叉干擾 ?。
三、微弱電流檢測技術
?跨阻放大器(TIA)?:將納安至飛安級電流轉換為可測電壓信號,核心元件為高增益運算放大器與精密反饋電阻 ?。
?屏蔽防護?:采用三同軸電纜和金屬屏蔽層,環境電磁噪聲對微弱信號的干擾 ?。
四、電阻率自動計算
參數 | 公式 | 關鍵參數說明 |
?體積電阻率? | ρv=Rv?Sdρv=Rv?dS | SS: 測量電極有效面積 |
?表面電阻率? | ρs=Rs?ghρs=Rs?hg | gg: 環形電極間隙寬度 |
五、精度保障要素
?環境控制?:需在恒溫恒濕環境(23±2℃, 65±5% RH)中平衡試樣,濕度上升會導致電阻率顯著降低 ?。
?電壓選擇?:過高電壓可能引發離子遷移,建議采用100V–500V分檔測試,電化1分鐘后讀數 ?。
?幾何校正?:當試樣厚度>電極間距40%時,需引入校正因子減小邊緣效應誤差 ?。
該技術通過精密電流檢測與電極協同設計,實現了對超高阻值材料的可靠量化分析,為絕緣材料開發與電子元件可靠性評估提供核心數據支撐 ?
高分子薄膜高阻計是用于測量高分子薄膜材料體積電阻率與表面電阻率的專用儀器,基于直流放大法原理,通過三電極系統和微弱電流檢測實現超高阻值(通常為10?Ω至101?Ω)的精確測量?13。其核心功能包括:
?測量原理與系統組成?
?三電極系統?:
?測量電極?:直接接觸薄膜表面,采集電流信號。
?保護電極?:消除表面漏電流(測體積電阻時接地)或體積電流干擾(測表面電阻時加壓)?。
?高壓電極?:施加直流測試電壓(10V–1000V可調)。
?歐姆定律擴展法?:施加電壓 UU 后,檢測流經試樣的微弱電流 II,通過標準電阻計算電阻值 Rx=(U/U0)?RRx=(U/U0)?R(U0U0 為標準電阻壓降)?。
?自動計算電阻率?:積電阻率?:ρv=Rv?(S/d)ρv=Rv?(S/d),其中 SS 為測量電極面積,dd 為薄膜厚度。
?表面電阻率?:ρs=Rs?(g/h)ρs=Rs?(g/h),gg 為環形電極間隙寬度,hh 為電極長度
??關鍵性能與技術參數?
?量程范圍?:電阻值覆蓋10?–101?Ω,電流檢測下限達10?1?A(0.1 fA)?。
?精度與穩定性?:誤差≤1%,內置屏蔽環技術抑制環境干擾?。
?測試電壓?:支持10V、50V、100V、250V、500V、1000V多檔位快速切換?。
?適用形態?:固體薄膜、粉體、膏體及液體材料?。
?操作流程與影響因素?
?試樣預處理?:
清潔表面(如乙醇擦拭),置于恒溫恒濕環境(23±2℃, 65±5% RH)平衡24小時?。
?測試步驟?:
儀器預熱30分鐘,校準零點與滿度值。
選擇電壓(通常100V–500V),電化時間1分鐘后讀取穩定電流值?。
?關鍵影響因素?:
?溫濕度?:濕度升高或溫度上升將顯著降低電阻率?。
?電場強度?:高壓下離子遷移率增加,導致電阻率下降?。
?表面污染?:吸附雜質會極大影響表面電阻率測量準確性?。
?應用場景?
?電子工業?:評估絕緣材料(如電纜護套)、防靜電薄膜(如電子產品包裝)的靜電消散能力?。
?新能源材料?:測試鋰電隔膜、光伏膠膜(EVA/POE)的體積電阻率?。
?科研領域?:分析高分子共混體系(如PP/CaCO?)電學性能與結構關系?
注意事項?
?厚度校正?:薄膜厚度 > 探針間距的40%,需引入幾何校正因子以避免誤差?。
?殘余電荷?:測試前需對樣品充分放電,防止雜散電勢干擾?。
高分子薄膜高阻計是材料電學性能表征的核心工具,其精確測量對保障電子元件可靠性及新材料開發具有重要意義。
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