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  • 2023

    12-19

    介电常数当电场作用于介质时,会产生感应电荷,使电场减弱。介质中电场的衰减与原始施加电场(真空中)的比值就是相对介电常数(或介电常数),也称为感应率,它与频率有关。介电常数是真空中相对介电常数和绝对介电常数乘积。如果将具有高介电常数的材料置于电场中,电介质中的电场强度将显著下降。导体的理想相对介电常数是无穷大。根据物质的介电常数,可以判断高分子材料的极性。一般相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;它是非极性物质,相对介电常...

  • 2023

    12-19

    在物理学和电子工程中,介电常数是描述材料对电场响应的重要参数之一。它反映了材料对电场中的电荷分布和电场力的响应程度。介电常数随着频率的变化而发生改变,这种变化对于材料的电性能和应用具有重要影响。本文将深入探讨介电常数与频率的关系及其在不同频段下的特点。1.介电常数的定义与基本原理介电常数,通常表示为ε(epsilon),是一个无单位的量,用来描述材料相对于真空或空气的电容性质。它表示了材料在外加电场作用下,所能储存的电荷量的能力。介电常数可以根据频率的不同而发生变化,这是因为...

  • 2023

    12-19

    概述:高低温介电常数适用于各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质,通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究科研机关、高校、工厂等地方。它是在特殊环境下,测量介质在该环境温度下的介电常数。整机组成:1、加温装置:采用陶瓷纤维外旦内部嵌入加热丝组成,有着良好地保温隔热和升温性能2、低温装置:采用液氮低温技术,使实验舱温度降到-190°....

  • 2023

    12-18

    操作方法说明1、接通工作电源,操作台上的电压表显示输入电压值。按下启动按钮,绿色指示灯亮,此时大电流试验器的升流器部分等待升流。2、顺时针均匀旋转调压器手柄,注意操作台上输出电流指示(单位:安培)直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。3、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断电源,查明原因后再进行试验。4、做冲击试验时。接通工作电源,按下启动按钮,将仪器升到需要的电流值后(注:此时不要旋转调压器),按下停止按钮。重新按下启动按钮便是设定电流...

  • 2023

    12-18

    大电流起弧操作步骤1、关闭电源2、将大小为130mm×13mm×(2~12)mm的试样固定在夹具上3、调整电极的位置,使两电极间成45°夹角并良好接触。4、电流电压调节至0。5、合上电源开关,预置试验次数,并按复位确认。6、关闭窗门(本仪器设有门保护开关,门须关闭)。7、选择“调试”,选择“自动”的工作状态,按“启动”钮,缓慢调节电流电压,使工作电流达到33A(220V-240V),功率因数微调到0.50。8、将调试/试验开关扳至试验位置,试验自动进行。9、当到了设定次数,试...

  • 2023

    12-18

    满足标准:IEC60950-1:2001、BSEN60950-1:2001、BS7002:2000、GB4943-2001《信息技术设备的安全》和UL746A、IEC60947.1:1999、GB/T14048.1-2000、IEC730.1:1993、GB14536.1-1998应用领域:在电工电子设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的零部件,可能会因靠近或接触电弧而起燃,引发电气火灾,危及设备可靠运行和人身安全。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、...

  • 2023

    12-15

    在材料科学领域,电阻率的测定是一项至关重要的任务。电阻率是衡量物质导电性能的重要参数,对于材料的研究和开发具有重要的指导意义。传统的电阻率测定方法往往操作复杂,耗时较长,而且测量结果的准确性也受到一定的限制。然而,随着科技的不断发展,粉末电阻率测定仪的出现为材料科学研究带来了革命性的变革。粉末电阻率测定仪是一种专门用于测量粉末材料电阻率的高精度仪器。它采用了*的电子技术和微处理器控制技术,能够在短时间内准确、快速地测量出粉末材料的电阻率。相比传统的电阻率测定方法,该仪器具有操...

  • 2023

    12-15

    1.测定耐电弧时,置试样于电极装置内并准确调节电极间距。2.接通试验回路并观察起始电弧、漏电起痕进展和被试材料的任何奇特现象。如果任何试验阶段的笫一次试验进展正常,则随后的试验就不必再仔细观察。警告:在观察电弧过程中,操作者要配戴防紫外线眼镜或应用紫外线遮护板。3.每次1min试验结束时,电弧严酷程度将按表1所示顺序增加,直至发生失效。失效当被试材料内形成导电通道时,认为材料已经失效。如果电弧引起某一材料燃烧和当电弧被切断后材料还继续燃烧,则也认为材料已经失效。(1):当电弧...

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