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測靜電儀器是什麼

發布時間: 2021-01-16 17:19:37

① 產生和測量靜電的基本儀器有哪些

手搖靜電發生器(手搖感應起電機);電子起電機;範式起電機.
檢測:金箔驗電器,靜電驗電器;不太普及的有電容式靜電高壓表.振動電容靜電表.
僅供參考

② 靜電檢測儀器有哪些

靜電電壓表、靜電場測試儀、充電板監測儀、防爆靜電接地監測儀、人體靜電測試儀等,很多種類,我司就是做這個的,北 京艾爾利達你可以隨便看看,不給你一一介紹了

③ 物體靜電用什麼儀器測試

靜電電壓可以用靜電電壓測試儀來測試。

④ 靜電測試儀器的介紹

靜電測試儀器是一種電子型靜電測試儀器,外殼為防靜電材質,配有接地扣,確保測量結果正確可靠。

⑤ 產生和測量靜電的基本儀器有哪些

手搖靜電發生器(手搖感應起電機);電子起電機;範式起電機.
檢測:金箔驗電器,靜電驗電器;不太普及的有電容式靜電高壓表.振動電容靜電表.
僅供參考

⑥ 測量靜電的儀器有什麼

可以用靜電測試儀,如果不確定電量大小也可以使用場強儀測一下電場,一般高斯計也都有場強儀功能可以測靜點場。

⑦ 靜電電壓測試儀跟靜電測試儀有什麼區別

靜電來測試儀是測自量靜電電壓的儀器,是知道靜電有多大的設備,顯示的是電壓;
靜電報警器實質上是一個檢測接地迴路電阻的設備,當接地電阻超值,就不能有效的導走靜電,從而報警,測的是電阻。
北京艾爾利達,FRASER靜電測試儀和Newson
Gale靜電報警器。

⑧ 靜電測試儀器有哪些

太多了,我們公司就生產好幾種···有半導體靜電放電發生器,有汽車電子靜電放電模擬器···還有普通的靜電放電模擬器···

⑨ 測試靜電的常用儀器

主要是靜電測試儀
細分有:靜電電壓測試儀 靜電場測試儀 靜電衰減測試儀
中學專的物理試驗我記不太屬清了,不過下面的方法一定可以:
用易起靜電的布料(如化纖布料)和橡膠小球,加上一枚帶棉線的縫衣針,就可以了,用化纖布磨擦小球,用手拿著縫衣針上的棉線,這時我們可以看到針被小球上的靜電所吸引而靠向小球.

⑩ 請問靜電測試儀的測試原理是什麼要詳細點哦。

做為測量對象的靜電,可認為有兩種類型。一種是工廠某地已經產生的;另一種是在實驗室的基礎研究中使之產生的。前者需要正確地掌握帶電狀況,考慮此時所具有的諸條件,找出排除故障的適當方法。後者要求能准確地控制實驗條件,得到有再現性的實驗結果。為此,必須充分理解測量的方法,進而預先研究分析產生靜電的因素,也是完全必要的. 1.1感應起電 感應起電通常是對導體來說的。這里介紹的是電介質在靜電場中由極化而使其帶電的方法,也把它稱為感應起電。在電場中,電介發生極化,極化後的電介質,其電場將周圍介質中的某種自由電荷吸向自身和電介質上與之符號相反的束縛電荷中和。外電場撤走後,電介質上的兩種電荷已無法恢復中性,因而帶有一定量的電荷,這就是感應起電. 1.2放電衰減 物體帶電後,內部電荷的逸散符合指數衰減規律。 Q=Q0e-t/ε0εrρr (1) 將電量衰減的時間常數τ=ε0εrρr代入(1)式得:Q=Q0e-t/τ (2) 電量衰減時間常數τ可用靜電衰減測量儀來測量,而在實際的纖維和織物的靜電測試中,人們直接取電量衰減至原測試值的一半(Q=1/2Q0)時所用的時間,也就是靜電半衰期t1/2表徵靜電荷的逸散能力。它是衡量纖維消除靜電荷性能的一個重要指示,將式(2)加以變換得 τ=t/lnQ0/Q (3) 以Q=Q0/2代入式(3)得到靜電半衰期t1/2與電量衰減時間常數τ之間的關系: t1/2= 1/1.44·τ=0.69τ 2.試驗方法 使被測試樣起電的方法有很多種。在試驗當中,需要一種能夠提供穩定的並能夠穿透一定空間(空氣)的電源,以及在檢測中受環境的影響比較小的條件下進行。這種辦法就是電暈放電和比較電極法檢測。. 2.1電暈放電 需要說明的是場帶電和擴散帶電需要高濃度的單極性離子。由於它們相互排斥和高的遷移率,這種離子壽命很短。因此要用這些帶電方法,必須要連續不斷地產生離子。放射性的放電、紫外線照射、火焰及電暈放電能在空氣中產生離子。只有最後一種方法——電暈放電能產生高濃度的單極離子以使試樣保持穩定帶電狀態。 為產生電暈放電,必須建立一個不均勻的電場。像針與平板之間、空氣和其它通常是良好的絕緣體,但在電場強度足夠高的區域中空氣受到電離並成為可導電的。根據場的幾何形狀不同,這種電荷可能是電弧放電或電暈放電。 在電暈區域,電子被加速到相當高的速度,可以在撞擊一個空氣分子時把一個電子撞出來,於是產生一個正離子和一個電子。在電暈區域內是以自維持雪崩的形式發生這個過程,從而在導線周圍產生了濃密的自由電子雲和正離子雲,這叫電暈放電。. 2.2非接觸式的測量方法 靜電電位的測量分為接觸式和感應式兩種。 由於物體所帶的靜電大都有靜電壓高,而電流小,且一次性損耗後不易再補上的特點。所以接觸性儀表大都採用了光反射法,不僅體積較大,量度不精確,使用范圍也受到了限制。 直接感應儀表測量法是用電容分壓原理。它的精度取決於電壓表固有電容和測試板對地的分布電容,且感應電荷會通過表內電阻而逐步泄漏。因此,電壓表上讀出的電壓將隨時間逐漸衰減。 比較法是一種非接觸的靜電測試方法。它利用試樣在旋轉時出現的帶電荷與不帶電荷的交替變換,給探頭一個交變信號 3.峰值、半衰期的測量 3.1放電電壓和電暈放電時間 如果放電針是正極性的,電子將迅速朝放電針運動,同時正離子將從放電針被推向試樣形成一個單極性的離子風,在連續放電30秒鍾後,試樣上所獲得的電壓就是被測織物所帶的靜電峰值電壓(試驗表明只有使用功率足夠的高壓變壓器,才能在30秒時間內提供穩定1萬伏放電電壓)。 前面已經闡明,儀器的高壓尖端放電情況處於電暈放電階段,空氣中原始電離情況對儀器工作狀況有一定的影響。在電暈放電階段,要求外電場有一定程度,小於一定值,放電空間的這種電子增值過程不可能維持。我們在對各種試樣(棉、毛、絲、麻、滌綸、錦綸及人造棉)進行實例的情況下,0.5kN/mm場強比較合適,如16mm放電距離,要達到0.5kN/mm場強,加於放電頭上的電壓達到8000V即可。而選20mm放電距離,要達到上述同樣的場強,就須加 10 000伏電壓。 電介質在靜電場中任何形式極化過程建立具有一定極化強度和穩定情況都是需要一定馳豫時間的。由於裝置上的電場是周期性地加給試樣的,因此,延長了極化終了時達到放電狀態所需要的時間,再加上高壓裝置中濾波電容器的充電時間,因此必須有足夠的放電時間使試樣帶電穩定。 一般來說,放電電場越強,建立穩定靜電測試值所需的時間越短(離子雲濃度大)。靜電效應顯著的蛋白質纖維和合成纖維比靜電效應小的纖維素纖維,建立穩定靜電測試值所需的時間短些。 我們對不同品種的纖維、紗線、織物進行了實測。其結果是:為滿足不同的試樣要求,將測定的放電時間選定為30秒是可行的。. 3.2半值時間測量 所謂半值時間是帶電體電電位衰減為初始值Vo的一半所需時間(見圖3),用符號t1/2表示。由式u=Voet/τ並代入條件t= 1/2t,u= Vo/2 則有: Vo/2=Voet1/2/τ (5) 整理後得: t1/2=τln2 (6) 根據規定〔1〕,時間常數的5倍時間稱為松馳時間,即: ts=5τ (7) 可以算出,經過時間t後,電壓衰減為原數值的0.67%,可以認為電壓已經消失。 其測試方法是:旋轉試樣盤的上方除了放電針外,還有一個測試探頭(距離試樣上方15mm),可以一邊施加高壓,一邊觀察試樣上感應電壓的情況。當高壓放電針結束放電後,立即記錄下此時電壓,即峰值電壓Vo(見圖3)。可在示波器上顯示出一組脈沖電壓波形。而自動記錄儀進入的信號,因經整流濾波,記下的是包絡線。從圖形中可以量出半值時間t1/2的大小,再應用式(6)和(7)求出τ和t,也可以利用數字顯示儀表在半峰值電壓時自動記錄下此時電位和半值時間。這種儀器自動化程度高,操作更加簡便一些。 還有一種儀器是在試樣旋轉園盤的上方只有一個放電探頭,待放完電後把放電探頭移走,再移入一個測試探頭。這種儀器具有體積小,封閉性好的特點。但它不能反映圖(3)中曲線的上升部份對應測量的開始階段(即每當試樣經過電暈針下面時,由於電暈針對試樣不斷放電,使電壓逐漸上升,直到某個飽和值Vo)。由於被測試樣的峰值電壓開始衰減成指數曲線形式,而特別是換測量探頭的時間又不可能在瞬間完成,這個時間差使峰值電壓的測量大大降低了,是不夠准確的。其測試的圖形開始階段也是不連續的。因此半值時間的測量也受到影響 5更換探頭測試儀圖器的半值時間 4.試驗環境溫濕度對測量的影響 空氣相對濕度及纖維、紗線、織物本身的回潮率,對靜電值影響很大,必須加以控制。這是因為一方面試驗環境的溫濕度影響電暈放電的強弱,另一方面纖維的導電性能吸濕回潮後影響纖維的靜電性能,對親水性纖維及其製成品必須要注意。 試樣 相對濕度 33% 64% 70% 棉 1700 790 250 人造棉 900 390 120 麻 1500 240 120 絲 1100 700 500 毛 4300 3000 2900 滌綸 2900 2600 2100 錦綸 3700 3400 3000 註:測試溫度19℃,放電電壓8000伏 試驗時的溫濕度問題。對合纖疏水性纖維來說影響要小一些。 以上試驗表明:環境相對濕度高時,帶電材料周圍的離子化比較容易,電荷向外界的放失速度變快。同時,相對溫濕度高,使纖維的吸濕率增高,導致纖維本身的比電阻降底。羊毛在50%R.H以下,棉花在30%R.H以下,有可能發生有危害性的靜電效應。 在相對濕度相同的條件下,一般來說靜電值隨溫度的下降略有增加,這是因為溫度的降低,分子的熱騷動有所減弱之故。目前的研究主要是在室溫附近。在常溫條件下,這種減弱對測試值的影響遠不及濕度影響明顯,可以不做重點因素考慮。

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