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氧化物掺杂对材料导电性能的影响(含实验数据)

摘要:往基体中参杂导电或绝缘颗粒得到新的复合材料 ,研究其对原材料导电性能影响。其中氧化铜、氧化铬、二氧化锰、氧化锑、氧化钇的两两参杂对原材料导电性有较大影响。样品制备:向基体中参杂不同比例的氧化铜、氧化铬、二氧化锰、氧化锑、氧化钇两两组合改变其原有性能,挤出成型制成试样。导电性能测试:试样统一做成长条形,使用ET2673A型高压极化仪测量式样的击穿电压。关闭电源开关将试样放于两极之间用重物压实,接通电源,按下复位键是显示器归零,按下测试键缓慢转动低中压旋钮调节电压,记录下过漏瞬间电压。测量结束后按下复位键并将旋钮旋回零刻度线。实验数据分析:第一组氧化铬氧化铜击穿电压/V1-10.10.111781-20.10.2\1-30.10.310081-40.20.18841-50.20.211361-60.20.35471-70.30.1\1-80.30.28581-90.30.31118表一第二组氧化铜二氧化锰击穿电压/V2-10.10.15672-20.10.27812-30.10.36212-40.20.110742-50.20.27492-60.20.33112-70.30.13162-80.30.29082-90.30.3125表二第三组二氧化锰氧化铬击穿电压/V3-10.10.13863-20.10.27513-30.10.32533-40.20.14673-50.20.21593-60.20.32073-70.30.14963-80.30.23023-90.30.3519表三第四组氧化锑氧化钇击穿电压/V4-10.10.12824-20.10.28794-30.10.31544-40.20.16004-50.20.22354-60.20.34164-70.30.18424-80.30.2334-90.30.3198表四第五组氧化锑氧化铜击穿电压/V5-10.10.112175-20.10.211605-30.10.312685-40.20.19855-50.20.27925-60.20.311385-70.30.110925-80.30.28835-90.30.3378表五 (1)第一组掺杂氧化铜、氧化铬见表一,从表中可以看出,当氧化铬的含量一定时,随着氧化铜含量的升高试样的绝缘性下降;同样氧化铜含量一定时,氧化铬含量升高试样的绝缘性降低。其中一些试样由于成分分布不均匀导致电阻偏高,总体上不同比例参杂的式样的击穿电压在1000V左右,可见材料拥有良好的绝缘性能(2)第二组掺杂氧化铜、二氧化锰见表二,当氧化铜的含量一定时,随着二氧化锰含量的升高试样的绝缘性大大降低;当二氧化锰含量一定时,氧化铜含量升高试样的绝缘性也下降。出去由于成分分布不均匀导致电阻偏高的部分,材料的平均电压在1000以内,绝缘性大多良好。 (3)第三组参杂二氧化锰、氧化铬见表三,当二氧化锰的含量一定时,随着氧化铬含量的升高试样的绝缘性提高,当氧化铬含量一定时,二氧化锰含量升高试样的绝缘性降低。试样的导电性分布不均,总体为绝缘性优良的材料。 (4)第四组参杂氧化锑、氧化钇见表四,当氧化锑的含量一定时,随着氧化钇含量的升高,试样的绝缘性降低,当氧化钇含量一定时,氧化锑含量升高则试样的绝缘性提高。 (5)第五组参杂氧化锑、氧化铜见表五,当氧化锑的含量一定时,随着氧化铜含量的升高,试样的绝缘性降低;而氧化铜的量一定时试样的氧化锑含量在0.1时绝缘性最好,击穿电压最大。普遍击穿电压在1000V左右。极化仪:高电压极化仪,工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。高压极化仪技术参数:?? ●输出电压:DC:0~1.3kV/15Kv(连续可调)? ?●精度:±5%??●定时设定:1~99min 任意设定?? ●精度:±5%●电源:AC 220V 50Hz

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