Способ определения диэлектрических характеристик полимеров
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при производстве высокомолекулярных соединений, а также для прогнозирования измерения физических свойств полимеров при различных условиях эксплуатации. Технической задачей данного изобретения является повышение точности измерения диэлектрических характеристик полимеров, обусловленных внутренним флуктуационным электромагнитным полем полимерного диэлектрика. Поставленная задача решается следующим образом. Помещают исследуемый материал при известной температуре Т в конденсаторный первичный преобразователь, параллельно конденсаторному первичному измерительному преобразователю с исследуемым материалом в качестве диэлектрического слоя подключают добавочное активное сопротивление Rdm и, изменяя его величину, находят и измеряют максимальное значение среднего квадрата напряжения электрических флуктуаций на его зажимах URm2; убирают из конденсаторного первичного измерительного преобразователя анализируемый образец, устанавливают расстояние между его электродами, соответствующее толщине образца d, измеряют при этом на его зажимах средний квадрат напряжения электрических флуктуаций URo2 при подключенном Rdm, вычисляют диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь tg
по приводимым формулам. Предлагаемый способ определения диэлектрических характеристик полимерных материалов позволяет существенно расширить экспериментальные возможности анализа высокомолекулярных соединений. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при производстве высокомолекулярных соединений, а также для прогнозирования изменения физических свойств полимеров при различных условиях эксплуатации.
Известны способы измерения диэлектрических характеристик полимеров путем помещения исследуемого материала в конденсаторный первичный измерительный преобразователь, определения его электрических параметров, по которым рассчитываются диэлектрическая проницаемость








Кроме того, в соотношениях (4)-(7) введены следующие обозначения:

где U1, U2, U3 - напряжения, измеренные селективным вольтметром;
KU1, KU2, KU3 - коэффициенты усиления каналов измерительной системы;

CВХ1, CВХ2, CВХ3 - входные емкости;
CМ1, CМ2, CМ3 - емкости монтажа;
gВХ1, gВХ2, gВХ3 - входные проводимости соответствующего усилителя. Недостаток данного способа - недостаточная точность оценки диэлектрических характеристик. Задачей изобретения является повышение точности измерения диэлектрических характеристик, обусловленных внутренним флуктуационным электромагнитным полем полимерного диэлектрика. Поставленная задача решается следующим образом. Помещают исследуемый материал при известной температуре T в конденсаторный первичный измерительный преобразователь, параллельно конденсаторному первичному измерительному преобразователю с исследуемым материалом в качестве диэлектрического слоя подключают добавочное активное сопротивление Rdm и, изменяя его величину, находят и измеряют максимальное значение среднего квадрата напряжения электрических флуктуаций на его зажимах







где

f - частота измерений;
D - диаметр электродов конденсаторного первичного измерительного преобразователя;
Co - емкость измерительной системы;

k - постоянная Больцмана;


где




где


gx - активная, bx - реактивная проводимости конденсаторного первичного измерительного преобразователя;
gВХ - активная входная проводимость предварительного усилителя, b0 - реактивная проводимость входной части измерительного устройства, равные

Здесь RВХ - входное сопротивление усилителя, CВХ - входная и CМ - суммарная монтажная емкости предварительного усилителя, C0 - емкость измерительной системы. При подключении параллельно конденсаторному первичному измерительному преобразователю добавочного активного сопротивления Rd средний квадрат напряжения электрических флуктуаций на входе усилителя определится как

В этой формуле

Средний квадрат тока тепловых электрических флуктуаций подключенного резистора согласно формуле Найквиста определяется как

Изменяя Rd можно добиться максимума


Поэтому

Максимум

gx+gВХ+gdm=bx+b0. (18)
Выбирая входное сопротивление усилителя достаточно большим

gdm>>gx+gВХ. (19)
Поэтому достаточно хорошо соблюдается равенство

откуда емкость конденсаторного первичного измерительного преобразователя, заполненного исследуемым материалом, Cx, равна

С учетом рабочей емкости конденсаторного первичного измерительного преобразователя Cp, равной

для диэлектрической проницаемости



При обеспечении постоянства значений D, d, f, C0, T погрешность измерения





Решая совместно уравнения (17) и (24), находим средний квадрат тока электрических флуктуаций исследуемого образца

При неизменной температуре T полимерного образца

Решая совместно (20), (25), (26) для тангенса угла диэлектрических потерь, имеем

Ha чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего предлагаемый способ определения диэлектрических характеристик полимеров. Исследуемый образец помещают в конденсаторный первичный измерительный преобразователь 1, который представляет собой два дисковых электрода. Вся конструкция преобразователя совмещена с предварительным малошумящим усилителем 2 и с добавочным сопротивлением 3 и помещена в электромагнитный экран 4. Напряжение на выходе усилителя 2 измеряется селективным вольтметром 5. Сопротивление 3 измеряют с помощью моста 6. Предлагаемый способ определения диэлектрических характеристик полимерных материалов позволяет существенно расширить экспериментальные возможности анализа высокомолекулярных соединений.
Формула изобретения







где

f - частота измерений;
D - диаметр электродов преобразователя;
Co - емкость измерительной системы;

k - постоянная Больцмана;

РИСУНКИ
Рисунок 1