
- •1.Электронная теория проводимости. Основные понятия и соотношения.
- •2.Электронная теория проводимости. Классиф. Веществ по проводимости.
- •3. Виды электрической проводимости и их характеристики.
- •4. Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применимости метода Ван-дер-Пау.
- •5. Основные методы ИзмерениЯ удельного сопротивления. Условия применения 2х-зондовОго методА.
- •6. Измерение удельного сопротивления однозондовым методом
- •7.Измерение удельного сопротивления 4-х- зондовым методом
- •8. Бесконтактные методы измерения удельного сопротивления.
- •9. . Измерение подвижности и концентрации носителей заряда
- •10. Эффект Холла
- •11. Измерение эдс Холла.
- •12. Измерение эдс Холла методом Ван-дер-Пау
- •13. Методы измерения тока Холла.
- •14. Измерение подвижности методом магнитосопротивления
- •15.Виды диэлектриков и диэлектрическая проницаемость различных в-в.
- •16. Измерение диэлектрической проницаемости методом баллистического гальванометра.
- •17.Изменения диэлектрической проницаемости мостовым методом.
- •18.Измерения диэлектр. Проницаем. Жидкости
- •19. Измерения диэлектрической проницаемости жидкости абсолютным методом.
- •20.Измерение диэлек. Прониц. Порошков м-дом погружения.
- •21. Измерения диэлектрической проницаемости (дп) порошков методом прямого измерения.
- •22.Измерения диэлектрической проницаемости твердых тел.
18.Измерения диэлектр. Проницаем. Жидкости
Для измерения проницаемости жидкостей используются ячейки в виде плоских или цилиндрических конденсаторов. Ячейки калибруются эталонными жидкостями с известной проницаемостью, которые должны быть по квалификации не ниже, чем ЧДА и выбираются таким образом, чтобы в измерительной частотной области не проявлялась аномальная дисперсия. Обычно используют циклогексан, бензол, ацетон, дибутиловый эфир и др. Калибровку пустой ячейки надо проводить для определения ёмкости пустой ячейки и паразитной ёмкости подводящего монтажа. Существует несколько методов калибровок. Метод градуировочной кривой даёт наиболее точную калибровку. Для определения ёмкости пустой ячейки и подводящего монтажа, берут 2 калибровочных образца с проницаемостями, включающими требуемый диапазон измерений, заполняют ими ячейку и измеряют ёмкость.
С1 = СМ + СП ε1, С2 = СМ + СП ε2, СМ – ёмкость монтажа; СП – ёмкость пустой ячейки.
По результатам рассчитывают значения СМ и СП:
СП =(С2 - С1) / (ε2 - ε1); СМ = С1 + СП ε1 или СМ = С2 - СП ε2,
По
известным значениям СМ
и СП,
искомую проницаемость находят следующим
образом: εХ
= (СХ
– СМ)
/ СП.П
ри
абсолютном методе измерения диэлектрической
проницаемости жидкостей не требуется
эталонных проб. В данном методе применяется
специальная конфигурация ячейки с
подвижным электродом.
1 – центральный стержень;
2 – внутренний электрод;
3 – внешний электрод;
4 – изолятор.
Внутренний электрод выполняется подвижным и может быть зафиксирован в двух положениях, которым соответствуют 2 значения ёмкости пустой ячейки. После заполнения ячейки жидкостью, ёмкость также измеряется при 2-х положениях электрода и проницаемость жидкости рассчитывается по формуле:
εХ = (СХ1 – СХ2) / (СП1 - СП2). СХ и СП – ёмкость заполненной и пустой ячейки соответственно при 2-ух положениях электрода. При этом влияние паразитной ёмкости образца исключается.
19. Измерения диэлектрической проницаемости жидкости абсолютным методом.
Для измерения проницаемости жидкостей используются ячейки в виде плоских или цилиндрических конденсаторов. Ячейки калибруются эталонными жидкостями с известной проницаемостью, которые должны быть по квалификации не ниже, чем ЧДА и выбираются таким образом, чтобы в измерительной частотной области не проявлялась аномальная дисперсия.
Обычно используют циклогексан, бензол, ацетон, дибутиловый эфир и др. Калибровку пустой ячейки надо проводить для определения ёмкости пустой ячейки и паразитной ёмкости подводящего монтажа.
П ри абсолютном методе измерения диэлектрической проницаемости жидкостей не требуется эталонных проб. В данном методе применяется специальная конфигурация ячейки с подвижным электродом.
1 – центральный стержень;
2 – внутренний электрод;
3 – внешний электрод;
4 – изолятор.
Внутренний электрод выполняется подвижным и может быть зафиксирован в двух положениях, которым соответствуют 2 значения ёмкости пустой ячейки. После заполнения ячейки жидкостью, ёмкость также измеряется при 2-х положениях электрода и проницаемость жидкости рассчитывается по формуле:
εХ = (СХ1 – СХ2) / (СП1 - СП2). СХ и СП – ёмкость заполненной и пустой ячейки соответственно при 2-ух положениях электрода. При этом влияние паразитной ёмкости образца исключается.