对于热固性的离子粘度是频率无关的电阻率(ρDC.)。在大多数情况下,离子粘度成比例地机械粘度之前胶凝,以及后模数不同而不同。这使得离子粘度材料的状态的一个有用的度量通过整个固化。
介电硫化曲线
图1显示了具有一个温度斜坡步骤和一个温度保持步骤的热固体的典型离子粘度行为。
图1。典型的离子粘度行为固化热固性
介电固化曲线有四个临界点(CP)表征:
- CP(1) -用户定义的离子粘度水平,通常用于确定物料流动的开始。
- CP(2) -离子粘度最小值,与机械粘度最小值密切对应。
- CP(3) -拐点,即反应速率开始变慢时,可能与凝胶化有关,但不是凝胶化的标志。
- CP(4) -用户定义的斜率来定义治愈的结束。
电介质/电导率传感器
介电仪表量化在特定频率下两个电极之间的电阻(R)和电容(C)。可以将待测材料(MUT)在两个电极之间建模为并联电容的电阻(图2)。
图2。电介质被测材料的电学模型
图3是简单的平行板电极,它能够测量它们之间的材料介电特性。A/D比率是一个价值数字,其中‘A’是电极面积,‘D’是它们之间的距离。A/D比值越大,传感器的灵敏度越高。
图3。平行板和叉指式电极的比较
A/D比值也是用于从电容计算电容率,从电阻计算电阻率的比例系数。然而,D值可能随压力或材料的膨胀和收缩而变化,从而导致错误的结果。
交指形电极,如图3所示,是替代的解决方案,其中,所述电极由刚性基板支承,因此,平面结构保持与压力或与MUT膨胀和收缩不变。阿散测量是通过平行平板传感器进行,而表面测量通过叉指状传感器制成。
作为一个经验法则,指间电极具有相同的宽度和分离“看到”到材料的深度大致相等的电极的宽度。A/D比也可以应用于指叉电极作为优点,是计算电阻率和电容率的比例因子。典型的一次性介电/电导率传感器如图4所示,其指状电极宽度为100µm。
图4。聚酰亚胺柔性电路上的一次性介电/电导率传感器
该传感器被构建为卡普顿®柔性电路,足够薄,可以引入层压板的层间,并可在使用后处理。较大的A/D比为160,相应的灵敏度也较高,这是窄电极的结果,在图中太小而无法识别。权衡的方法是只测量离表面100µm范围内的介电特性。
可重复使用的电介质/电导率传感器嵌入在一个小的压压板示于图5。该传感器是建立与嵌入在陶瓷叉指式电极。它具有当安装如所描绘的,所述样品可放置,加热,并在压机压缩,和介电测量可以同时进行,以监测治疗的10的A / d比。这之后通过除去来自传感器的样品。然后,重复相同的过程。
可重复使用的传感器是QA/QC应用的理想选择,在这些应用中,重复测试是很常见的。图5显示了较宽的电极。该传感器可以更深入地测量材料,但由于A/D比较小,灵敏度较低。
图5。可重复使用的电介质/电导率传感器嵌入在压板
结论
平行板和指叉电极是介电/电导率传感器的两种一般结构。根据A/D比指定的所需灵敏度和所需的测量类型(体积或表面)选择合适的传感器。
此信息已经来源,审议通过Lambient技术提供的材料改编。欧洲杯足球竞彩
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