Cтраница 1
Электрические характеристики материалов измеряются сперва в нормальных условиях и затем после 48 ч пребывания в атмосфере с 95 3 % относительной влажности при температуре 40 2 С, а также после нескольких циклических испытаний, состоящих из периодов нагрева до 70 2 С при относительной влажности воздуха 95 - 100 % и периодов охлаждения до 55 С. [1]
![]() |
Схемы сечения электродов девятиэлементного ЭП для различных глубин проникновения поля в ОК и зависимости емкости ЭП от зазора. [2] |
По электрическим характеристикам материала, полученным расчетным или экспериментальным путем, могут быть определены другие характеристики состава и структуры материала, из которых в первую очередь представляет интерес определение содержания компонентов гетерогенной среды, в частности, коэффициент армирования композитных материалов. Эти формулы могут быть использованы и для обратной задачи - определения характеристик состава материала, например, коэффициента армирования, пористости, влажности по диэлектрической проницаемости всей композиции и отдельных ее компонентов, а также для определения диэлектрической проницаемости одного из компонентов, если известны остальные параметры. Для более удобного и оперативного получения результатов контроля могут быть составлены номограммы. При контроле параметров структуры и состава сыпучих материалов, в частности, влажности, основными мешающими факторами являются следующие: плотность заполнения ЭП ( см. рис. 3), химический состав отдельных частиц, проводимость ( минерализованность) воды, степень дисперсности материала, формы связи воды с материалами. Наиболее радикальным средством устранения влияния этих мешающих факторов является применение многопараметровых методов контроля, в основном многочастотных методов и амплитудно-фазового разделения. [3]
![]() |
Измерители диэлектрической проницаемости. [4] |
По электрическим характеристикам материала, полученным расчетным или экспериментальным путем, могут быть определены другие характеристики состава и структуры материала, из которых в первую очередь представляет интерес определение содержания компонентов гетерогенной среды, в частности коэффициент армирования композитных материалов. Эти формулы могут быть использованы и для обратной задачи - определения характеристик состава материала, например коэффициента армирования, пористости, влажности по диэлектрической проницаемости всей композиции и отдельных ее компонентов, а также для определения диэлектрической проницаемости одного из компонентов, если известны остальные параметры. Для более удобного и оперативного получения результатов контроля могут быть составлены номограммы. [5]
![]() |
Схемы сечения электродов девятиэлементного ЭП для различных глубин проникновения поля в ОК и зависимости емкости ЭП от зазора. [6] |
По электрическим характеристикам материала, полученным расчетным или экспериментальным путем, могут быть определены другие характеристики состава и структуры материала, из которых в первую очередь представляет интерес определение содержания компонентов гетерогенной среды, в частности, коэффициент армирования композитных материалов. Эти формулы могут быть использованы и для обратной задачи - определения характеристик состава материала, например, коэффициента армирования, пористости, влажности по диэлектрической проницаемости всей композиции и отдельных ее компонентов, а также для определения диэлектрической проницаемости одного из компонентов, если известны остальные параметры. Для более удобного и оперативного получения результатов контроля могут быть составлены номограммы. При контроле параметров структуры и состава сыпучих материалов, в частности, влажности, основными мешающими факторами являются следующие: плотность заполнения ЭП ( см. рис. 3), химический состав отдельных частиц, проводимость ( минерализованность) воды, степень дисперсности материала, формы связи воды с материалами. Наиболее радикальным средством устранения влияния этих мешающих факторов является применение многопараметровых методов контроля, в основном многочастотных методов и амплитудно-фазового разделения. [7]
Немаловажное значение имеют электрические характеристики материала и в ходе процесса пленкообразования, поскольку от них зависит заряд капель раствора или расплава, влияющий на их коалес-ценцию и, следовательно, на декоративные и защитные свойства формируемых покрытий. [8]
Наряду с частотой на полное сопротивление датчика оказывают влияние электрические характеристики материала. [9]
Переход от параметра ( 7 / т) гр к величине 5гр связан с электрическими характеристиками материала и условиями электризации частиц. [10]
Основным недостатком датчиков первой группы является различная степень уплотнения материала между электродами, сильно влияющая на электрические характеристики материала. Скорость и высота падения материала лри его введении в датчик, случайные сотрясения и удары по датчику меняют уплотнение. Электрическое сопротивление материала при низкой влажности ( до 12 - 13 %) весьма велико, что несколько усложняет измерение кондуктометрическим методом. Также сильно влияет на результаты измерения гранулометрический состав материала. [11]
Основным недостатком датчиков первой группы является различная степень уплотнения материала между электродами, сильно влияющая на электрические характеристики материала. Скорость и высота падения материала при его введении в датчик, случайные сотрясения и удары по датчику меняют уплотнение. Даже при соблюдении этих условий электрическое сопротивление материала при низкой влажности ( до 12 - 13 %) весьма велико, что несколько усложняет измерение. Также сильно влияет на результаты гранулометрический состав материала. В этих датчиках трудно получить постоянное сопротивление контакта материала с электродами. [12]
Большая концентрация дефектов решетки может быть вызвана действием высокоэнергетической радиации; под влиянием образующихся донорных и акцепторных уровней электрические характеристики материала могут сильно изменяться. [13]
Мы видели, что кпд термобатареи определяется величиной а2о / х, в которой мы считали х не зависящей от электрических характеристик материала. [14]
Мы видели, что кпд термобатареи определяется величиной а2а / х, в которой мы считали х не зависящей от электрических характеристик материала. [15]