ZXL-4000混凝土电阻率测试仪
ZXL4000混凝土电阻率测试仪是目前国内一款性能稳定,所有技术指标均达到进口同类型仪器的国产混凝土电阻率测试仪,测试时无需破坏或钻取混凝土,在其表面即可测试;海绵塞式传感器测量简易精确;
有一标准试块以测量结果的性;超大显示显示屏读数保持功能;铝合金携带箱易于携带。
混凝土中钢筋的锈蚀是由一种电化学作用引起的,该作用会产生电流而使钢筋受到腐蚀,因此就可以通过测试混凝土的电阻来推断钢筋是否被锈蚀。所测的电阻率是以欧姆为单位的。一个完整混凝土构件的电阻率会由于时间和地点的不同而不同,因此得和其他的测试方法如半电池电势法或冲击测试法结合起来考虑以确保所得数据的可信度。通常混凝土的电阻率下降则钢筋锈蚀的可能性就变大。混凝土电阻率实际测量中需要注意的是测试电极和混凝土表面电接触良好。ZXL4000的海绵塞式传感器即是用来确保良好电接触的。
ZXL-4000的配置:
Wenner传感器、标准测试模块、连接电缆、海绵塞、铝合金手提箱和操作手册等。
ZXL-4000A带一套数据处理软件及存储功能。其他假冒厂家均无此功能,请用户谨慎购买避免上当。
ZXL-4000技术规格:
1、量程:0~20 kΩcm,0~200 kΩcm,0~2000 kΩcm
2、显示分辨率:0.1 kΩcm
3、度:±1 kΩcm
4、最大测试范围:2000 kΩcm
5、主机尺寸:190mm*183mm*84mm
6、重量:650克(主机)
ZXL-4000混凝土电阻率测试仪
ZXL4000混凝土电阻率测试仪是目前国内一款性能稳定,所有技术指标均达到进口同类型仪器的国产混凝土电阻率测试仪,测试时无需破坏或钻取混凝土,在其表面即可测试;海绵塞式传感器测量简易精确;
有一标准试块以测量结果的性;超大显示显示屏读数保持功能;铝合金携带箱易于携带。
混凝土中钢筋的锈蚀是由一种电化学作用引起的,该作用会产生电流而使钢筋受到腐蚀,因此就可以通过测试混凝土的电阻来推断钢筋是否被锈蚀。所测的电阻率是以欧姆为单位的。一个完整混凝土构件的电阻率会由于时间和地点的不同而不同,因此得和其他的测试方法如半电池电势法或冲击测试法结合起来考虑以确保所得数据的可信度。通常混凝土的电阻率下降则钢筋锈蚀的可能性就变大。混凝土电阻率实际测量中需要注意的是测试电极和混凝土表面电接触良好。ZXL4000的海绵塞式传感器即是用来确保良好电接触的。
ZXL-4000的配置:
Wenner传感器、标准测试模块、连接电缆、海绵塞、铝合金手提箱和操作手册等。
ZXL-4000A带一套数据处理软件及存储功能。其他假冒厂家均无此功能,请用户谨慎购买避免上当。
ZXL-4000技术规格:
1、量程:0~20 kΩcm,0~200 kΩcm,0~2000 kΩcm
2、显示分辨率:0.1 kΩcm
3、度:±1 kΩcm
4、最大测试范围:2000 kΩcm
5、主机尺寸:190mm*183mm*84mm
6、重量:650克(主机)
pH/ION/Cond 台式PH/ION/电导率/TDS/盐度/电阻率测试仪 7500的技术参数
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pH/ION/Cond 台式PH/ION/电导率/TDS/盐度/电阻率测试仪 7500简介 随着现代实验室测量水质的需要,仪器要求有更多的测量功能。inoLab@ pH-ION-Cond 7500型多参数水质分析仪功能更加强大,更多满足客户需要。 可选内置打印机,图形操作指导方便简洁,QA认证文件。 主要特点 ● 2电隔离pH电极输入 ● 多电导率测量功能 ● 带背光图形菜单导航 ● 已知加法/减法 ● 加/减样品 ● 双已知加法 ● 空白修正 ● 带空白修正的已知加法 ● 参考测量 WTW高端测量技术: 该高级技术是带有两个电隔离的pH输入,并独立同时测量pH,ORP或ION浓度。可执行7种标准液精确校准及ISE电极校准。 除测量pH和ION外,还可同时测量盐度,TDS,电阻率,阻抗及温度系数,该万用型仪器可测量所有电导率常数。温度系数为预编程的NaOH |
电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪是根据国标GB11017-89所规定的测试方法和技术指标而设计的,用来测试高压电缆半导电内外屏蔽层的电阻率,采用四端子电流—电压降压法原理,能够有效地排除测试中产生的接触电阻和引线电阻的影响,通过专用的测试架能够对不同直径的电缆迅速而准确地测量其屏蔽层的电阻。
交联电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪由电气箱和测试架两大部分组成,测试架具有夹持加压机构,能够良好地夹紧各种不同直径的屏蔽电缆,具有环形准确度达0.3%的电位电极和电流电极确保仪器取样位置精度高、使用方便、外形轻巧,适应在常温和恒温箱中测量。电气箱具有高精度的数字电压表,测量范围10μV—2V。高稳定性的直流恒定电流源,输出电流从0.1μA—10mA连续可调,测量电阻率范围宽为10-104Ω·m ,测量电阻值,直接数字显示:单位、小数点也都自动显示,仪器还有极性转换和自校功能。
电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪适合电缆研究部门,电缆厂,对于高压交联电缆半导电屏蔽层电阻率的测试是必须具备的测量手段。
电缆半导电屏蔽层电阻测试仪,交联电缆半导电屏蔽层电阻率测试仪技术参数:
1. 测量范围 电阻率 10-5--104Ω·m;电阻10-3--107Ω
2. 测量精度 ±(0.5%读数+2字) 20MΩ量程±(3%读数+2字)(在0.1mA、2V时)
3. 电压量程 20 mV、200 mV、2V
4. 测试电流 0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
5. 显 示 3 1/2 位LED数字显示0---1999、单位、小数点、极性自动显示
6. 测试架 电缆导电屏蔽层直径:10mm—35mm
电缆绝缘屏蔽层直径:50mm—140mm
电位电极间距:50mm±0.25mm
电流电极与电位电极距离>25mm
备有13付内屏蔽电位电极和电流电极
7.尺寸 电气箱:360mm×420mm×120mm
测试架:202mm×162mm×319mm
土壤电阻率测试仪
体积表面电阻率测试仪,电阻率测试仪,体积电阻率表面电阻率测试仪
满足下例要求:
1、测试电压范围应包括:10V~1000V2、测量范围应包括:1×104Ω~1×1018/Ω3、阻值大于1012Ω时,测量误差应小于±20%,阻值不大于1012Ω时,测量误差应小于±10%。4、输入接线的绝缘电阻应大于仪器输入电阻的100倍。5、测试时试样及测量导线应有良好。6、仪器应定期进行校验。(二)准备工作:1、取被测液体(如:增塑剂)试样50ml。2、试样应在温度23±2℃,相对湿度65±5%的条件下处理2小时以上。(三)测试步骤:1、测试温度23±2℃,相对湿度65±5%,无外界电磁场干扰环境中进行。2、测试时对试样所加电压为100V~500V的直流电压,选择电压档次。3、将试样倒入高压电极内,使液面刚好和环电极下缘全部接触为止。4、将充分放电后的试样和电极,固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。 外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。 内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。 中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。5、仪器预热30/s,稳定后调整仪器(调零),加上试验1分钟,读取电阻指示值,然后放电1分钟,再测试一次,以二次的算术平均值作为试验样品电阻指示值。(四)计算方法:按式(1)计算体积电阻系数(pv),计算结果取二位有效数字。(五)注意事项:1、测定电极必须放置在高绝缘的垫板上。2、测定电极在测试前后,均应做好清洗工作,特别是三只电极的支撑件不得受到试样的污染。
* 固体(液体)体积及表面电阻率测试仪测定高分子材料体积电阻率和表面电阻率
高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。最基本的是电导性能和介电性能,前者包括电导(电导率γ,电阻率ρ=1/γ)和电气强度(击穿强度Eb);后者包括极化(介电常数εr)和介质损耗(损耗因数tgδ)。共四个基本参数。 种类繁多的高分子材料的电学性能是丰富多彩的。就导电性而言,高分子材料可以是绝缘体、半导体和导体,如表1所示。多数聚合物材料具有卓越的电绝缘性能,其电阻率高、介电损耗小,电击穿强度高,加之又具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性及易成型加工性能,使它比其他绝缘材料具有更大实用价值,已成为电气工业不可或缺的材料。高分子绝缘材料必须具有足够的绝缘电阻。绝缘电阻决定于体积电阻与表面电阻。由于温度、湿度对体积电阻率和表面电阻率有很大影响,为满足工作条件下对绝缘电阻的要求,必须知道体积电阻率与表面电阻率随温度、湿度的变化。 表1 各种材料的电阻率范围
除了控制材料的质量外,测量材料的体积电阻率还可用来考核材料的均匀性、检测影响材料电性能的微量杂质的存在。当有可以利用的相关数据时,绝缘电阻或电阻率的测量可以用来指示绝缘材料在其他方面的性能,例如介质击穿、损耗因数、含湿量、固化程度、老化等。表2为高分子材料的电学性能及其研究的意义。 表2 高分子材料的电学性能及测量的意义
1 目的要求 固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的使用方法和实验原理。 测出高聚物样品的体积电阻率及表面电阻率,分析这些数据与聚合物分子结构的内在联系。 2 原理 2.1 名词术语 1) 绝缘电阻:施加在与试样相接触的二电极之间的直流电压除以通过两电极的总电流所得的商。它取决于体积电阻和表面电阻。 2) 体积电阻:在试样的相对两表面上放置的两电极间所加直流电压与流过两个电极之间的稳态电流之商;该电流不包括沿材料表面的电流。在两电极间可能形成的极化忽略不计。 3) 体积电阻率:绝缘材料里面的直流电场强度与稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。 4) 表面电阻:在试样的某一表面上两电极间所加电压与经过一定时间后流过两电极间的电流之商;该电流主要为流过试样表层的电流,也包括一部分流过试样体积的电流成分。在两电极间可能形成的极化忽略不计。 表面电阻率:在绝缘材料的表面层的直流电场强度与线电流密度之商,即单位面积内的表面电阻。 2.2 测量原理 根据上述定义,绝缘体的电阻测量基本上与导体的电阻测量相同,其电阻一般都用电压与电流之比得到。现有的方法可分为三大类:直接法,比较法,时间常数法。 这里介绍直接法中的直流放大法,该方法采用直流放大器,对通过试样的微弱电流经过放大后,推动指示仪表,测量出绝缘电阻,基本原理见图1。
图1 测试原理图。
U—测试电压(V);R0—输入电阻(Ω);RX—被测试试样的绝缘电阻(Ω) 当R0《Rx时,则 Rx=(U/U0)·R0 (1) 式中:Rx——试样电阻,(Ω), U——试验电压,(V), U0——标准电阻R0两端电压,(V), R0——标准电阻,(Ω)。 测量仪器中有数个不同数量级的标准电阻,以适应测不同数量级Rx的需要,被测电阻可以直接读出。一般可测1017Ω以下的绝缘电阻。 从Rx的计算公式看到Rx的测量误差决定于测量电压U、标准电阻R0以及标准电阻两端的电压U0的误差。 2.3 测量技术 通常,绝缘材料用于电气系统的各部件相互绝缘和对地绝缘,固体绝缘材料还起机械支撑作用。一般希望材料有尽可能高的绝缘电阻,并具有合适的机械、化学和耐热性能。 绝缘材料的电阻率一般都很高,也就是传导电流很小。如果不注意外界因素的干扰和漏电流的影响,测量结果就会发生很大的误差。同时绝缘材料本身的吸湿性和环境条件的变化对测量结果也有很大影响。 影响体积电阻率和表面电阻率测试的主要因素是温度和湿度、电场强度、充电时间及残余电荷等。体积电阻率可作为选择绝缘材料的一个参数,电阻率随温度和湿度的变化而显著变化。体积电阻率的测量常常用来检查绝缘材料是否均匀,或者用来检测那些能影响材料质量而又不能用其他方法检测到的导电杂质。 由于体积电阻总是要被或多或少地包括到表面电阻的测试中去,因此只能近似地测量表面电阻,测得的表面电阻值主要反映被测试样表面污染的程度。所以,表面电阻率不是表征材料本身特性的参数,而是一个有关材料表面污染特性的参数。当表面电阻较高时,它常随时间以不规则的方式变化。测量表面电阻通常都规定1min的电化时间。 (1)温度和湿度:固体绝缘材料的绝缘电阻率随温度和湿度的升高而降低,特别是体积电阻率随温度改变而变化非常大。因此,电瓷材料不但要测定常温下的体积电阻率,而且还要测定高温下的体积电阻率,以评定其绝缘性能的好坏。由于水的电导大,随着湿度增大,表面电阻率和有开口孔隙的电瓷材料的体积电阻率急剧下降。因此,测定时应严格地按照规定的试样处理要求和测试的环境条件下进行。 (2)电场强度:当电场强度比较高时,离子的迁移率随电场强度增高而增大,而且在接近击穿时还会出现大量的电子迁移,这时体积电阻率大大地降低。因此在测定时,施加的电压应不超过规定的值。 (3)残余电荷:试样在加工和测试等过程中,可能产生静电,电阻越高越容易产生静电,影响测量的准确性。因此,在测量时,试样要彻底放电,即可将几个电极连在一起进行短路。 (4)杂散电势的消除:在绝缘电阻测量电路中,可能存在某些杂散电势,如热电势、电解电势、接触电势等,其中影响最大的为电解电势。用高阻计测量表面潮湿的试样的体积电阻时,测量极与保护极间可产生20mv的电势。试验前应检查有无杂散电势。可根据试样加压前后高阻计的二次指示是否相同来判断有无杂散电势。如相同,证明无杂散电势;否则应当寻找并排除产生杂散电势的根源,才能进行测量。 (5)防止漏电流的影响:对于高电阻材料,只有采取保护技术才能去除漏电流对测量的影响。保护技术就是在引起测量误差的漏电路径上安置保护导体,截住可能引起测量误差的杂散电流,使之不流经测量回路或仪表。保护导体连接在一起构成保护端,通常保护端接地。测量体积电阻时,三电极系统的保护极就是保护导体。此时要求保护电极和测量电极间的试样表面电阻高于与它并联元件的电阻10~100倍。线路接好后,应首先检查是否存在漏电。此时断开与试样连接的高压线,加上电压。如在测量灵敏度范围内,测量仪器指示的电阻值为无限大,则线路无漏电,可进行测量。 (6)条件处理和测试条件的规定:固体绝缘材料的电阻随温度、湿度的增加而下降。试样的预处理条件取决于被测材料,这些条件在材料规范中规定。推荐使用GB10580《固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件》中规定的预处理方法。可使用甘油—水溶液潮湿箱进行湿度预处理。测试条件应与预处理条件尽可能地一致,有些时候(如浸水处理)不能保持预处理条件和测试条件一致时,则应在从预处理环境中取出后在尽可能短时间内完成测试,一般不超过5分钟。 (7)电化时间的规定:当直流电压加到与试样接触的两电极间时,通过试样的电流会指数式地衰减到一个稳定值。电流随时间的减小可能是由于电介质极化和可动离子位移到电极所致。对于体积电阻率小于1010Ω·m的材料,其稳定状态通常在1分钟内达到。因此,要经过这个电化时间后测定电阻。对于电阻率较高的材料,电流减小的过程可能会持续几分钟、几小时、几天,因此需要用较长的电化时间。如果需要的话,可用体积电阻率与时间的关系来描述材料的特性。当表面电阻较高时,它常随时间以不规则的方式变化。测量表面电阻通常都规定1分钟的电化时间。 |
测试参数:电压, 电阻率, 方阻, 电阻
四探针电阻率测试仪,可测量片状、块状半导体材料的径向和轴向电阻率及扩散层的薄层电阻,适用于半导体和太阳能材料测试的要求,也可对分立电阻进行测量。
测试参数:电压, 电阻率, 方阻, 电阻
四探针电阻率测试仪,可测量片状、块状半导体材料的径向和轴向电阻率及扩散层的薄层电阻,适用于半导体和太阳能材料测试的要求,也可对分立电阻进行测量。
专用四端探针测试线!
混凝土中钢筋的锈蚀是由一种电化学作用引起的,通常混凝土的电阻率下降则钢筋锈蚀的可能性就变大。混凝土电阻率实际测量中需要注意的是保证测试电极和混凝土表面电接触良好。LD-4000混凝土电阻率测试仪海绵塞式传感器即是用来确保良好电接触的。有一标准试块以保证测量结果的可靠性;显示读数保持功能;铝合金携带箱易于携带。 检测方法:利用Wenner阵列传感器(50mm的间距)测试混凝土电阻率 测试指标:混凝土电阻率 测试对象:新拌混凝土,湿混凝土。 产品特点: (1)海绵塞式传感器即是用来确保良好电接触的 (2)数字液晶显示 (3)可充电电池工作时间长达10小时 (4)测试数据连续记录、安全可靠 检测原理: 仪器会产生电流而使钢筋受到腐蚀,因此就可以通过测试混凝土的电阻来推断钢筋是否被锈蚀。所测的电阻率是以欧姆为单位的。一个完整混凝土构件的电阻率会由于时间和地点的不同而不同,因此得和其他的测试方法如半电池电势法或冲击测试法结合起来考虑以确保所得数据的可信度,可用于现场检测,数据准确快速,全自动数据处理。 系统配置: (1)LD-4000混凝土电阻率测试仪 (2) Wenner传感器 (3)标准测试模块 (4) AC适配器 (5)海绵塞 (6)连接电缆 技术参数: (1)量程:0~20 kΩcm,0~200 kΩcm,0~2000 kΩcm (2)显示分辨率:0.1 kΩcm (3)准确度:±1 kΩcm (4)最大测试范围:2000 kΩcm (5)主机尺寸:163mm*95mm*40mm (6)重量:650克(主机)