探測器:
1%加速電壓:
1%電子槍:
1%電子光學放大:
1%光學放大:
1%通道數:
1%誤差率:
1%波長準確度:
1%靈敏度:
1%分辨率:
1%重現性:
1%儀器原理:
其他分散方式:
無測量時間:
可調測量范圍:
電阻10-4--2X105Ω,分辨率0.01uΩ看了無壓粉末電阻儀的用戶又看了
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一、 測量范圍:
測量半導電電阻率時: 電阻率10-6—105Ω-cm;分辯率10-6Ω-cm
測量其他(電線電纜)電阻時: 電阻10-4--2X105Ω,分辨率1uΩ
二、 電壓測量:
1. 量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V
2. 測量誤差 2mA檔±(0.5%讀數+8字);20mV—2V擋±(0.5%讀數+2字)
3. 顯示4 1/2 位數字顯示0—19999具有極性和過載自動顯示,小數點、單位自動顯示。
三、 恒流源:
1. 電流輸出: 10μA、100μA、1mA、10mA、100mA、0.5A、1A、10A
2. 電流誤差:±(0.5%讀數+2字)
四、 數據打?。?/p>
可對測試結果進行打印,顯示結果為:體積電阻率、電阻值
五、測量電極:
1、電極材質:銅
2、測量距離:10MM
六、粉末套筒:
1、內徑:16mm
2、行程:50 mm
注:對于單位長度上爬電距離較大時,要減少初始的NaCl含量以避免1000h期間閃絡。這種鹽度的降低并非考慮減小起痕和蝕損試驗的嚴酷度,而這種選擇是為了避免程序中不必要的中斷。試驗開始時應進行鹽霧校定。至兩個面積為8000mmmm2,大高度為100mm的干凈的收集容器分別安裝于盡可能接近試驗目標的端部實際位置。容器放置的位置不應被試品遮擋,并且避免收集試驗間內結構件或其他來源的液滴。根據GB/T2423.17,收集容器在短周期為16h內,平均收集沉降量應為1.5mL?2.0mL之間(校正到8000mm2收集區域)。注:宜記錄獲得這樣的沉降量所需的流速[:典型的為0.3L/Cn??h),流速用L/Cn?。
h)表示,n?為試驗間容積的單位丄在隨后的試驗中,流速宜至少每100h檢查一次并且保持在初值的土25%范圍內。不允許循環用水。在生產線上取兩只爬電距離在500同一設計的試驗絕緣子。取得這樣的試品,應從其他絕緣子上切割制取專門試品,該試品的爬電距離值在規定要求值的范圍之間,專門試品應安裝標準的產品端部裝配件。試驗開始前應用去離子水把試品清洗干凈。一只水平安裝(大約位于試驗間高度一半的位置),另一只垂直安裝。平行的試品之間,注:兩對以上的試品可以同時進行試驗。9.3.3.1.1.6試驗電壓!施加電壓值的千伏數用試品的實際爬電距離《以mm計)除以34.6(相當于施電比距20mm/kV)確定。當試驗回路高壓側持續的阻性電流負載在1s期間為250mA(r.m.s.)時。
試驗回路的大電壓降不應超過5%,保護水平設置為lA(r.,m.s.)。試驗時間叫000h。j_.丄;為了檢查好情況,試驗每蔚可更斷一次,但每次中廝丕得超過1h,并且;中斷的時間不應計入試驗時間。允許有一次長達60h的中廝時間,但應增加附加的三倍于中斷時間的測就時間。終的測試報告中應包含所有的中斷細節。初始的水中鹽含量:按照表2
粉末電阻率試驗儀主要用于測量粉末材料電阻率試驗的專用儀器.
首先*步需要測試體積電阻值和表面電阻值,然后根據試樣的尺寸和電極系數,根據計算公式得到體積電阻率和表面電阻率,體積和表面電阻測試時,對電壓試樣的位置不同,從而能夠不同的電阻值在接和未接試樣時電容的變化
2021-11-22
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在全球能源轉型的浪潮中,氫燃料電池作為潛力的綠色能源技術,正受到廣泛關注。其發展的關鍵不僅在于技術突破,更依賴于完善的標準體系構建。北京中科微納精密儀器有限公司,憑借的技術實力,在通標中恒標準化技術研
在氫燃料電池產業蓬勃發展的當下,標準化建設成為推動行業前行的關鍵力量。北京中科微納精密儀器有限公司作為行業內的重要參與者,深度參與通標中恒標準化技術研究院(北京)有限公司主導的《氫燃料電池用柔性石墨雙
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粉末壓實密度測試儀中,壓強控制技術是確保測試結果準確性以及實現對粉末壓實過程精確調控的核心要素。隨著粉末材料研究與應用領域的不斷拓展,對壓強控制的精度、穩定性和靈活性提出了越來越高的要求。先進的壓強控
在現代能源研究與開發的前沿領域,燃料電池技術作為一種高效、清潔的能源轉換方式,正日益受到全球的廣泛關注。在燃料電池的核心組件中,炭紙和雙極板扮演著舉足輕重的角色,它們的性能直接關系到燃料電池的整體效率