способ определения диэлектрических характеристик полимеров

Классы МПК:G01R27/26 для измерения индуктивности и(или) емкости; для измерения добротности, например резонансным способом; для измерения коэффициента потерь; для измерения диэлектрических постоянных 
G01N27/22 путем измерения электрической емкости 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище
Приоритеты:
подача заявки:
1998-05-20
публикация патента:

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 способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 и тангенс угла диэлектрических потерь tgспособ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 по приводимым формулам. Предлагаемый способ определения диэлектрических характеристик полимерных материалов позволяет существенно расширить экспериментальные возможности анализа высокомолекулярных соединений. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения диэлектрических характеристик полимеров, заключающийся в том, что помещают исследуемый материал при известной температуре Т в конденсаторный первичный измерительный преобразователь, определяют его электрофлуктуационные параметры и вычисляют диэлектрические характеристики по результатам измерений, отличающийся тем, что 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 способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 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 способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 при подключенном Rdm, вычисляют диэлектрическую проницаемость способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 и тангенс угла диэлектрических потерь tgспособ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 по формулам

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

где способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768f - полоса частот;

f - частота измерений;

D - диаметр электродов преобразователя;

Co - емкость измерительной системы;

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 средний квадрат эдс шума предварительного усилителя;

k - постоянная Больцмана;

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768o - электрическая постоянная.

Описание изобретения к патенту

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 способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 и тангенс угла диэлектрических потерь tgспособ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 (см. Эме Ф. Диэлектрические измерения. - М.: Химия, 1967. - 223 с.).

Известны также устройства для определения диэлектрических характеристик материалов, помещенных в конденсаторный первичный измерительный преобразователь (см. 1. Буравлев В. В. , Балаклеев В.П., Сологян И.Х. Генератор с шунтирующим диодом для диэлектрических измерений в диапазоне 0,1 - 100 МГц. // Измерительная техника, 1972, N 7; 2. Авт. Свид. СССР по классу G 01 R NN 359619, 561151), в которых с целью определения его электрических параметров используют резонансный контур, мостовую схему, метод амперметра - вольтметра или генератор с шунтирующим диодом.

Однако определение электрических параметров конденсаторного первичного измерительного преобразователя известными методами и устройствами, по которым рассчитываются диэлектрические характеристики, связано с приложением к исследуемому материалу переменного электрического поля. Внешнее энергетическое воздействие изменяет характер молекулярных движений структурных единиц полимерных диэлектриков и приводит к искажению измерительной информации.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ определения диэлектрических характеристик без воздействия на испытуемый материал внешнего электрического поля (см. патент РФ N 1746281 по классу G 01 N 27/22). Сущность способа заключается в следующем. Исследуемый материал при известной температуре T помещают в трехэлектродный конденсаторный первичный измерительный преобразователь с диаметрами электродов

D1=D2=D3=D. (1)

Каждый конденсаторный первичный измерительный преобразователь подключают к соответствующему входу одного из трех предварительных малошумящих усилителей с идентичными характеристиками. Подключение производят кабелями с известными емкостями Ck1, Ck2, Ck3 при обеспечении соотношения

Ck1<C<C. (2)

Селективным вольтметром измеряют средние квадраты напряжения электрических флуктуаций на зажимах упомянутых преобразователей и по полученным данным рассчитывают диэлектрические характеристики по формулам

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

Здесь способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 средние квадраты флуктуационных напряжений, определяемые как

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

где U1, U2, U3 - напряжения, измеренные селективным вольтметром;

KU1, KU2, KU3 - коэффициенты усиления каналов измерительной системы;

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 собственные шумы предварительных усилителей, приведенные ко входу;

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 способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 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 способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 при подключенном Rdm, вычисляют диэлектрическую проницаемость способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 и тангенс угла диэлектрических потерь tgспособ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 по формулам

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

где способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768f - полоса частот;

f - частота измерений;

D - диаметр электродов конденсаторного первичного измерительного преобразователя;

Co - емкость измерительной системы;

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 средний квадрат ЭДС шума предварительного усилителя;

k - постоянная Больцмана;

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 21667680 - электрическая постоянная.

Сущность изобретения заключается в следующем. Поместим полимерный диэлектрик в конденсаторный первичный измерительный преобразователь с дисковыми электродами. Такой объект является шумящим двухполюсником, для которого в состоянии равновесия в области частот hf << kT, где h - постоянная Планка, может быть получено выражение для среднего квадрата напряжения на его зажимах (см. Высокомолекулярные соединения, сер. А, 1990, т.32, с. 1560 - 1563)

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

где способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 - коэффициент диэлектрических потерь.

Если данный конденсаторный первичный измерительный преобразователь подключить к малошумящему усилителю, то средний квадрат напряжения электрических флуктуаций на его входе способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 будет равен

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

где способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 средний квадрат тока электромагнитных флуктуаций анализируемого полимерного диэлектрика;

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 средний квадрат шумового тока входной части предварительного усилителя;

gx - активная, bx - реактивная проводимости конденсаторного первичного измерительного преобразователя;

gВХ - активная входная проводимость предварительного усилителя, b0 - реактивная проводимость входной части измерительного устройства, равные

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

В этой формуле

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

Изменяя Rd можно добиться максимума способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 В этом случае

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

Поэтому

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

Максимум способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 возможен лишь при условии

gx+gВХ+gdm=bx+b0. (18)

Выбирая входное сопротивление усилителя достаточно большим способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768100 МОм), обеспечивается соотношение

gdm>>gx+gВХ. (19)

Поэтому достаточно хорошо соблюдается равенство

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

С учетом рабочей емкости конденсаторного первичного измерительного преобразователя Cp, равной

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

для диэлектрической проницаемости способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 получаем следующее выражение:

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

При обеспечении постоянства значений D, d, f, C0, T погрешность измерения способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 определяется только погрешностью определения Rdm.

Для определения значения tgспособ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 исследуемый материал удаляют из конденсаторного первичного измерительного преобразователя, сохраняют расстояние d между электродами преобразователя и при том же подключенном к зажимам преобразователя Rdm определяют средний квадрат напряжения электрических флуктуаций способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768 соответствующий данному Rdm,

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

При неизменной температуре T полимерного образца

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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

способ определения диэлектрических характеристик полимеров, патент № 2166768

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.

Класс G01R27/26 для измерения индуктивности и(или) емкости; для измерения добротности, например резонансным способом; для измерения коэффициента потерь; для измерения диэлектрических постоянных 

резонансное устройство для ближнеполевого свч-контроля параметров материалов -  патент 2529417 (27.09.2014)
устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста уитстона методом широтно-импульсной модуляции -  патент 2515309 (10.05.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением -  патент 2502076 (20.12.2013)
способ определения коэффициента потерь tg диэлектриков -  патент 2501028 (10.12.2013)
микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции -  патент 2498327 (10.11.2013)
способ определения сопротивления и индуктивности рассеяния первичной обмотки трансформатора напряжения -  патент 2491559 (27.08.2013)
сканирующий измеритель параметров cg-двухполюсников -  патент 2488130 (20.07.2013)
способ и устройство для емкостного обнаружения объектов -  патент 2486530 (27.06.2013)

Класс G01N27/22 путем измерения электрической емкости 

способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
анализатор газожидкостного потока -  патент 2518855 (10.06.2014)
способ определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции -  патент 2513567 (20.04.2014)
способ и система управления компаундированием товарных бензинов -  патент 2498286 (10.11.2013)
способ неразрушающего контроля теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий -  патент 2497106 (27.10.2013)
емкостный способ определения неравномерности линейной плотности продуктов прядения -  патент 2496107 (20.10.2013)
способ определения водонасыщенности керна -  патент 2484453 (10.06.2013)
устройство и способ измерения содержания воды и концентрации соли в потоке многофазного флюида -  патент 2478943 (10.04.2013)
детектор воды -  патент 2476868 (27.02.2013)
устройство контроля влажности -  патент 2471178 (27.12.2012)
Наверх