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介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为相对介电常数,又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。

相对自由介电常数温度特性
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GB 11310-1989  压电陶瓷材料性能测试方法  相对自由介电常数温度特性的测试

检测标准
样品要求

1、推荐样品尺寸(     )12mm×6mm×1mm(长方片试样)

2、推荐样品尺寸(     )φ=15~20mm,t=0.7~1mm(板状试样)

3、电场强度≤5V/mm、频率1KHz

4、测试样品为长方片状试样,试样垂直于长度L​方向的bt面上​全部被覆上金属层作为极化处理点击,沿长度方向施加极化电场,极化处理后在常温下出去极化电极,并在主平面(Lb)上全部被覆金属层作为激励电极;

测试样品为板状试样,两主平面全部被覆金属层作为电极,沿厚度方向进行极化处理;极化后存放时间应不小于2小时。佰力博科技含有被电极服务

5、试样应保持清洁、干燥,根据不同资料要求,极化后应在正常试验大气条件下存放一定时间。

1、检测参数:

2、温度区间:RT~1000℃

3、频率范围:100Hz~30MHz

4、温度偏差:±1℃

5、升降温速率1℃/min~10℃/min


检测条件

相对介电常数(relative permittivity),表征介质材料的介电性质或极化性质的物理参数。其值等于以预测材料为介质与以真空介质制成的同尺寸电容器电容量之比,该值也是材料贮电能力的表征。也称为相对电容率。不同材料不同温度下的相对介电常数不同,利用这一特性可以制成不同性能规格的电容器或有关元件。

检测功能

式中:(δ     )m——相对自由介电常数的最大相对变化率;

          (     )m——在规定的温度范围内测得的偏高     (θ0)最大的相对自由介电常数  ;

                 0——25℃时的相对自由介电常数。

式中:

TK     ——某一温度的相对自由介电常数温度系数℃-1

         ——某一温度的相对自由介电常数

         ——相对自由介电常数随温度的变化率,-1

压电陶瓷的相对自由介电常数随温度的变化是非线性的。其温度系数也是温度的函数。

另外,通常还用最大相对变化率来表征压电陶瓷的相对自由介电常数温度稳定性。其关系式如下:


检测原理
相对自由介电常数系指压电陶瓷在应力为零(或常数)时的相对介电常数。它与试样的自由电容、电极面积和电极间的距离关系如下:

式中:

      ——相对自由介电常数,压电陶瓷独立的相对自由介电常数有      和       

CT——试样的自由电容,F

ε0——真空介电常数,ε0=8.85×10-12F/m

t  ——试样厚度,m

A ——试样面积,m²

相对自由介电常数的温度系数可表示为:


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检测仪器型号     DMS1000高温介电阻抗温谱仪​

预约次数            260次   

服务周期            平均72个小时工作日  

相对自由介电常数温度特性
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