
- •74.Атомно-силовой микроскоп (асм)
- •88,89. Качественный и количественный термический анализ. Определение чистоты хим. Веществ методом дта (дифференциальный термический анализ).
- •82,83.Дифференциальный термический анализ (дта)
- •84,85.Термогравиметрический анализ
- •79.Измерение диэлектрической проницаемости порошков.
- •80.Измерение диэлектрических св-в тв материалов.
- •75.Методы измерения удельного сопротивления
- •77.Однозондовый метод
- •65,66.Оптическая микроскопия
- •97.Потенциометрические сенсоры
- •93. Сенсоры на основе мдп-структур
- •94.Тепловые сенсоры
- •95.Термокаталитические сенсоры
- •78. Измерение диэлектрических сво-в жидкостей
- •76.Четырехзондовый метод
80.Измерение диэлектрических св-в тв материалов.
Сущ 2 методики: 1 – проба вводится в измерит участок и располагается между электродами орпеделенного полиметрического размера. 2- на пробу наносят электроды соответствующего геометрич размера.
По первой методике необходимо контролировать прижимные условия, строго соблюдать параллельность пробы, исключать воздушные зазоры между электродами и образцом.
Электроды наносят непосредственно на образец с помощью проводящих поступательно методами вжигания, электрохимическими методами или методами вакуумного осаждения.
Универсальным ср-ом является нанесение на образец тонкой металлической фольги. Подходит золотая фольга из золота и Al.
Фольга хорошо прилипает и прочно держиться. Должна наносится без воздушных включений, что достигается прокатыванием резиновым валиком.
В данном случае может возникать ошибка краевого поля. Вредное влияние краевого поля на емкость рабочего измерительного участка устраняется введением защитного кольца.
РИС
Рабочий электрод 1, имеющий значительный потенциал относительно земли, окружен кольцом 3. Оно связано с узлом измерительного моста, кот имеет потенциал, равный потенциалу измерительного электрона 1.
2 – электрод заземнителя. Защитное кольцо устраняет влияние краевых эффектов, при его измерении проводят в однородном поле. При измерении очень тонких образцов кривыми эффектами можно пренебречь и не использовать защитное кольцо.
75.Методы измерения удельного сопротивления
Методы основаны на определении разности электр-х потенциалов на некот. участке образца, через кот.пропускают элект-й ток. Существуют контактные и бесконтактн. методы. М-д измерения выбирают с учётом получения требующейся инф-и, особенностей исслед-го материала, возможн. изготовления электр-х контактов, геометрич. формы образца, метрологических хар-к метода. В наилучшем случае, измер-е хар-к материала не должно приводить к разрушению образца и требов. его спец. обработки.
Двухзондовый метод исп-ся для измерения удельного сопротивл. образцов правильной генетич. формы с известным поперечным сечением. Напр., исп-т для контроля распределения удельн. сопротивл-я по длине слитков полупров. материала. Рабочий диапозонизмер-т 10-3-10-4 Ом*см.
П
ри
использ-и данного метода на торцевых
гранях образца изгот-т амические
контакты. Через них вдоль образца пускают
элек-ий ток. На одной из поверх-сти
образца вдоль линии тока устанавл-т 2
контакта в виде метал-х иголок-зондов,
имеющих малую площадь соприкосновения
с поверх-ю. Между ними измер-ся разность
потенциалов (U12).
1
2
U12
C
I
b
a
S=U12* A/ I* S,S – расстояние между зондами,A – площадь поперечного образца,U12 - разность потенциалов
Ток подаётся через образец от регулируемого источника постоянного тока.
Условия работы:1.точное соблюдение геометрических размеров образца,2. однородность материала
77.Однозондовый метод
Установленный на поверхности образца зонд является подвижным, те расстояние от контакта К может изменяться. Если провести измерения падения напряжения U между контактом К1 и зондом при двух значениях расстояния Х1 и Х2 величину удельного сопротивления можно измерить по формуле Р=S(U2-U1)/ I(X2-X1). S- площадь поперечного сечения образца; U1 и U2- падение напряжения в точках Х1 и Х2.
Влияние сопротивлений контактов на результаты измерения р(ро) будет таким же как и в случае 2х зондового метода.
Рисунок
Данный метод можно использовать для проверки однородности измеряемого образца, определение в неоднородном по длине образце зависимости р от х, проверки омичности контактов и определения величины сопротивления токопроводящих контактов.
Данные можно представить в виде графика. График.
Где зависимость 1- однородный образец с сопротивлением =0(с омическим контактом)
2-неоднородный образец с омическим контактом К1
3-однородному образцу с неомическим (выпрямляющим контактом К1), те контактом имеющим сопротивление отличное от нуля.
4- неоднородному образцу с неомическим контактом.