电解显示器能量化复合电或热集二电特性diole旋转和离子运动响应有选择地显示使用频段,通过整个解法分析物态
Dielectric/Conductivity Sensors
电解监视器可量化电容C级和阻抗R)介于两个电极之间的素材电极可建模为抗药性并发电容,图1显示
图1.介质测试模型图像感知:环境技术
图2显示简单并行板电极,通常用于此目的此处电极比A级并距离D级中间-A级/D级比率-算作优异图
图2.并行板和数位间电极比较图像感知:环境技术
大点A级/D级比率与传感器敏感度提高相关况且A级/D级比例乘法估计许可度ε′从电容和阻抗性华府)从阻抗
压力可改变距离D级物料收缩并扩展导致不正确结果
图2插图电极提供替代解决方案电极由硬基质支持,结果平面结构不因压力或测试材料收缩和扩展而变化
位数间传感器执行表面测量,并行板感应器执行批量测量
算术内位数电极等同深度分离宽度近似等同电极宽度并A级/D级比率参数应用数位间电极图功用,并被视为估计许可度和阻抗度的缩放因子
瓦里昆一号可支配双电感应器100m宽数组电极见图3
图3.可置换变换一号双电传感应器多模弹性电路图像感知:环境技术
上头瓦里昆传感器构造像Kapton®柔性电路薄到可以插入层状虫间,使用后可丢弃窄数间电极太小,无法从照片中看到,但产生大A级/D级=160,适配敏感度唯一权衡法是测量表面100微米内二电特性
Ceramicomb-12可复用电传传感器整合成小按键图4传感器由数位间电极组成并综合进陶瓷A级/D级=10
图4.可复用Ceramicomb-1″2双电传感应嵌入按板图像感知:环境技术
装上图解时,样本可安装到按键中,然后加热压缩,同时做电介测量跟踪解药之后样本从传感器移出并重演过程
可复用传感器便于用于质量控制/质量保证等应用中,这需要重复测试图4显示大电极感应器能深入测量物料,唯一取舍是因小而降低敏感度A级/D级比率.
ACVERSUS计算
令人着迷的是测量频率自容性华府华府)使用DC信号通常无用早期解毒过程电极极化可生成阻塞层跨传感器电极,具体地说当材料导电最强时阻塞层起电容器作用并抑制DC流
极低引用频率生成的电介极变换,图5和图6解析5分钟环氧
图5.离子粘度变异电极图像感知:环境技术
图6.离子粘度变异电极极分化(详解)图像感知:环境技术
图5和图6显示阻抗标注离子粘度为了方便起见,这些数据可统称离子粘度
刚开始解析时,高感应频率测量-从1到10khz-没有显示任何偏差并精确识别离子粘度最小值
电极化引导10赫兹数据略微变形,图6显示扩展图偏差改变预测单最小阻抗性/离子粘度
从1赫兹测量数据显示偏差较大,因为频率下降导致边界层效果增加低频变换更糟 使用DC信号 传导素也似乎非导式.
AC信号除防止扭曲数据阻塞层外,还可以通过发布薄膜执行测量发布薄膜是薄塑料层,用以防止材料粘贴板或模版
AC信号比DC信号大有裨益介电解析监控 材料应用控制最优频率范围低频数据需要较长时间获取并易因电极极变形
高温采样合理下限0.1至10赫兹二极旋转有可能支配高频数据并隐藏解析端的离子粘度,如图5所示10-100khz对大多数热集是离子粘度优高频限值
温度测量
温度测量常用热电偶制作,是二电解析监测的关键函数这是因为离子粘度依赖解药状态和温度定解状态下离子粘度随温度下降而提高已知温度可加深理解解药性质并避免数据误译
环氧素异热解法显示于图7中,其中最小离子粘度发生时t级=0和解药期间离子粘度单调增加
图7.免氧解法50摄氏度图像感知:环境技术
对比之下,图8显示解析产生异温的5分钟环氧以此为例 温度首先提高 开始固化 释放热量 并降低离子粘度
图8.5分钟epoxy解法异温图像感知:环境技术
归根结底,反应支配和离子粘度最小化并增加可以看到峰值前温值与最大离子粘度并发-检测最大响应率点温度数据有助于理解材料解法,开发配方或过程时至关重要。
电解监控系统
电解监测系统基本元素见图9上头dielectric/conductivity sensors与测试中的热集接触并包括二大配置-数位间电极或并行板板选择传感器依赖优先测量类型,大片或表面和优先敏感度显示A级/D级比率.
图9.介电解析监控系统基本元素图像感知:环境技术
传感器一般连接工具AC信号用最多功能工具测量广度振荡频率帮助选择最优频率查看离子粘度,多频允许分析二极响应温度测量对理解解法意义重大,特别是在非异热条件下
最后,工具受软件控制常通过计算机连接二电解析监控无法从单点测量中判定解析状态,但应该从曲线形状和离子粘度随时间推移变化中提取软件存储分析数据并重复测量对系统性能非常重要
引用
- Varicon传感器,由环境技术制造,剑桥,MAUSAhttps://lambient.com
- Ceramicomb-1ZQS传感器由MaUSA剑桥环境技术制造
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