[go: up one dir, main page]

CN103852642A - 一种检测微量固体导电性的方法 - Google Patents

一种检测微量固体导电性的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103852642A
CN103852642A CN201210517060.1A CN201210517060A CN103852642A CN 103852642 A CN103852642 A CN 103852642A CN 201210517060 A CN201210517060 A CN 201210517060A CN 103852642 A CN103852642 A CN 103852642A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sample
pressure
powder
electrode
electric conductivity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201210517060.1A
Other languages
English (en)
Inventor
赵晋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tiangong University
Original Assignee
Tianjin Polytechnic University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin Polytechnic University filed Critical Tianjin Polytechnic University
Priority to CN201210517060.1A priority Critical patent/CN103852642A/zh
Publication of CN103852642A publication Critical patent/CN103852642A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种检测微量固体导电性的方法,包括以下步骤:用两个金属钉状电极将检测粉末限制在一个高度为1到3厘米,直径介于3到5毫米之间的聚四氟乙烯承压管中;测量时给两端的金属钉状电极施加压力,排出粉末间的空气,将其挤压成圆柱形;通过测量工具可将内部样品圆柱体长度测出,并通过万用表测得整体电阻;计算电导率;测量完成后,从承压管两端拔出金属钉状电极,将样品从中用硬针状物顶出。本发明能够仅使用微量的样品在不需要添加任何液体助剂,不改变粉末任何性质的前提下利用非常简单的手法得到准确的导电性测量数据。

Description

一种检测微量固体导电性的方法
技术领域
本发明涉及一种检测微量固体导电性的方法。
背景技术
在现代科研中,很多研究者的研究范畴里都涉及到固体粉末或纤维的导电性能检测。在实验中常用的方法是将粉末制备成溶液或者悬浊液,利用现有的电导仪进行测量。这样测量有两个问题,首先是精确度不高,因为这种方法的结果很大程度上取决于溶剂导电性是否良好,粉末的溶解性以及其在溶液中的浓度是否能够在溶剂中形成自身的电子传导网络会影响溶剂的导电性,从而影响检测的结果;其次是不具有普适性,因为这种方法用来测量纤维等完全不可溶又无法形成悬浊液的研究对象时就会遇到麻烦,如果加入表面活性剂制备成悬浊液,则需排除表面活性剂对整体导电性的影响,如果不加入,液体与固体出现分层,电导仪测量的只是液体的导电性;最后是样品回收困难,在与液体甚至表面活性剂混合后,需要进行大量的工作以除去粉末上附着的液体及助剂残留。
除了利用溶液测量的办法,还有一种是利用压片机或者类似的装置将大量粉末压成薄片,随后利用四探针法或直接通过特制装置进行测量,这种测量方法由于是压片后在平面下测量,结果很难分辨是体积电导率还是表面电导率,而且此方法成本很高,也有在压片后可直接测量的仪器,但其对测量样品的数量要求比较大,对于一些造价比较高的粉末,无法一次提供大量样品,不适于采用此方法。与此同时,诸如压片机等设备往往体积庞大,不适合便携使用。
发明内容
本发明的目的是提供一种检测微量固体导电性的方法,能够仅使用微量的样品在不需要添加任何液体助剂,不改变粉末任何性质的前提下利用非常简单的手法得到准确的导电性测量数据。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种检测微量固体导电性的方法,包括以下步骤:
(a)用两个金属钉状电极将检测粉末限制在一个高度为1到3厘米,直径介于3到5毫米之间的聚四氟乙烯承压管中;
(b)测量时给两端的金属钉状电极施加压力,排出粉末间的空气,将其挤压成圆柱形;
(c)通过测量工具可将内部样品圆柱体长度测出,并通过万用表测得整体电阻,此值减去电极电阻值即为样品圆柱体的电阻值;
(d)计算电导率,样品圆柱体电阻值除以其体积即可得出其体积电导率;
(e)测量完成后,从承压管两端拔出金属钉状电极,此时,承压管两头均是开口的,将样品从中用硬针状物顶出。
步骤(a)所述聚四氟乙烯承压管外加上不锈钢套筒。
步骤(a)所述金属钉状电极上均设置用以连接电阻测量设备的接线柱。
本发明的有益效果在于:
本申请中所使用的方法相较于其他方法具有一系列优点,首先是过程相当简便,没有多余的冗烦步骤,用最简单易行的方式解决了现在科研过程中最棘手的检测问题之一。其次扩大了检测样品的覆盖范围,几乎涵盖了所有包括粉末及纤维在内的固体物质,无论是有机物还是无机物,无论是否带有结晶水,只要可以制成粉末则其导电性能均可测出,且测量出的电导率结果准确率较高。再次是检测成本极小,所需要的样品甚至可以控制在毫克级别,而且由于检测完全对样品无损,因此样品在此种导电性检测后完全可以作为其他检测手法的样品使用,不需要再进行提纯或者分离等繁杂操作。同时,测量所需要的配件体积非常小,很容易随身携带。最后,在多种样品需要进行导电性比较的时候,此方法相较于其他方法更适用,因为在其他方法中由于样品体积过大或者溶剂助剂的加入等等情况,进行比较时很难保证除了样品本身外其他环境参数严格保持不变(比如粉末在溶剂中的分散程度等),但本方法则不然,只要保证对两电极施加的压力相同而且时间相同,则对检测结果有影响的周边环境参数就可以保证做到严格一致,因此比较的结果可信度也更高。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为应用本发明方法检测微量固体导电性的原理示意图。
具体实施方式
如图所示,一种检测微量固体导电性的方法,包括以下步骤:
(a)用两个金属钉状电极2将检测粉末6限制在一个高度为1到3厘米,直径介于3到5毫米之间的聚四氟乙烯承压管5中;
(b)测量时给两端的金属钉状电极2施加压力,排出粉末间的空气,将其挤压成圆柱形;
(c)通过测量工具可将内部样品圆柱体长度测出,并通过万用表测得整体电阻,此值减去电极电阻值即为样品圆柱体的电阻值;
(d)计算电导率,样品圆柱体电阻值除以其体积即可得出其体积电导率;
(e)测量完成后,从承压管两端拔出金属钉状电极2,承压管两头均是开口的,将样品从中用硬针状物顶出。
步骤(a)所述聚四氟乙烯承压管外加上不锈钢套筒4,其目的在于,防止承压管上静电对结果产生影响。测量完成后,由于样品性质没有任何变化,取出的样品仍可用于其他的性能检测环节。样品需要量极小,且不会造成样品的浪费。
步骤(a)所述金属钉状电极上均设置用以连接电阻测量设备的接线柱1。
以上公开的仅为本专利的具体实施例,但本专利并非局限于此,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,做出的变形应视为属于本发明保护范围。

Claims (3)

1.一种检测微量固体导电性的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(a)用两个金属钉状电极(2)将检测粉末(6)限制在一个高度为1到3厘米,直径介于3到5毫米之间的聚四氟乙烯承压管(5)中;
(b)测量时给两端的金属钉状电极(2)施加压力,排出粉末间的空气,将其挤压成圆柱形;
(c)通过测量工具可将内部样品圆柱体长度测出,并通过万用表测得整体电阻,此值减去电极电阻值即为样品圆柱体的电阻值;
(d)计算电导率,样品圆柱体电阻值除以其体积即可得出其体积电导率;
(e)测量完成后,从承压管两端拔出金属钉状电极(2),将样品从中用硬针状物顶出。
2.根据权利要求1所述的一种检测微量固体导电性的方法,其特征在于:步骤(a)所述聚四氟乙烯承压管外加上不锈钢套筒(4)。
3.根据权利要求1所述的一种检测微量固体导电性的方法,其特征在于:步骤(a)所述金属钉状电极上均设置用以连接电阻测量设备的接线柱(1)。
CN201210517060.1A 2012-12-06 2012-12-06 一种检测微量固体导电性的方法 Pending CN103852642A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210517060.1A CN103852642A (zh) 2012-12-06 2012-12-06 一种检测微量固体导电性的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210517060.1A CN103852642A (zh) 2012-12-06 2012-12-06 一种检测微量固体导电性的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103852642A true CN103852642A (zh) 2014-06-11

Family

ID=50860544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210517060.1A Pending CN103852642A (zh) 2012-12-06 2012-12-06 一种检测微量固体导电性的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103852642A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105974199A (zh) * 2016-07-15 2016-09-28 中国科学院福建物质结构研究所 固体粉末直流电阻与交流阻抗测试装置
CN106680588A (zh) * 2016-11-14 2017-05-17 南京大学(苏州)高新技术研究院 一种压强可控的固体粉末电导率测试装置
CN107421993A (zh) * 2017-05-27 2017-12-01 双登集团股份有限公司 粉末状电极材料电导率模拟测试装置
JP2021179352A (ja) * 2020-05-13 2021-11-18 日東精工アナリテック株式会社 粉体の抵抗率測定装置および抵抗率測定方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2135157Y (zh) * 1992-08-07 1993-06-02 高瑞林 粉体电阻率自动测定仪
CN2141899Y (zh) * 1992-05-16 1993-09-08 中国科学院山西煤炭化学研究所 粉末比电阻测定仪
US5469069A (en) * 1993-03-19 1995-11-21 Chang; On-Kok Method and apparatus for measuring resistivity of geometrically undefined materials
CN101000319A (zh) * 2006-10-13 2007-07-18 深圳大学 一种粉体金属电阻率测量方法及装置
CN101315343A (zh) * 2007-05-29 2008-12-03 上海比亚迪有限公司 一种用于测定粉体的体积电阻率的装置和方法
CN101324538A (zh) * 2007-06-14 2008-12-17 深圳市比克电池有限公司 粉体材料电导率测量方法及适用该方法的电导率测量装置
CN101706529A (zh) * 2009-10-09 2010-05-12 上海微纳科技有限公司 一种用于测试固体粉末材料电导率的测试装置及测试方法
CN202196122U (zh) * 2011-08-11 2012-04-18 天津量诺科技发展有限公司 一种粉体材料电导率测试用模块
CN202443068U (zh) * 2012-02-13 2012-09-19 安徽亚兰德新能源材料股份有限公司 覆钴型球形氢氧化镍正极粉体材料静态阻抗测试仪
CN102680793A (zh) * 2011-03-08 2012-09-19 上海尧顺电子科技有限公司 粉末电阻率测试装置

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2141899Y (zh) * 1992-05-16 1993-09-08 中国科学院山西煤炭化学研究所 粉末比电阻测定仪
CN2135157Y (zh) * 1992-08-07 1993-06-02 高瑞林 粉体电阻率自动测定仪
US5469069A (en) * 1993-03-19 1995-11-21 Chang; On-Kok Method and apparatus for measuring resistivity of geometrically undefined materials
CN101000319A (zh) * 2006-10-13 2007-07-18 深圳大学 一种粉体金属电阻率测量方法及装置
CN101315343A (zh) * 2007-05-29 2008-12-03 上海比亚迪有限公司 一种用于测定粉体的体积电阻率的装置和方法
CN101324538A (zh) * 2007-06-14 2008-12-17 深圳市比克电池有限公司 粉体材料电导率测量方法及适用该方法的电导率测量装置
CN101706529A (zh) * 2009-10-09 2010-05-12 上海微纳科技有限公司 一种用于测试固体粉末材料电导率的测试装置及测试方法
CN102680793A (zh) * 2011-03-08 2012-09-19 上海尧顺电子科技有限公司 粉末电阻率测试装置
CN202196122U (zh) * 2011-08-11 2012-04-18 天津量诺科技发展有限公司 一种粉体材料电导率测试用模块
CN202443068U (zh) * 2012-02-13 2012-09-19 安徽亚兰德新能源材料股份有限公司 覆钴型球形氢氧化镍正极粉体材料静态阻抗测试仪

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
徐丽金: "半导体氧化锡粉末直流电阻的测定", 《应用化学》, vol. 11, no. 6, 31 December 1994 (1994-12-31), pages 45 - 48 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105974199A (zh) * 2016-07-15 2016-09-28 中国科学院福建物质结构研究所 固体粉末直流电阻与交流阻抗测试装置
CN106680588A (zh) * 2016-11-14 2017-05-17 南京大学(苏州)高新技术研究院 一种压强可控的固体粉末电导率测试装置
CN107421993A (zh) * 2017-05-27 2017-12-01 双登集团股份有限公司 粉末状电极材料电导率模拟测试装置
JP2021179352A (ja) * 2020-05-13 2021-11-18 日東精工アナリテック株式会社 粉体の抵抗率測定装置および抵抗率測定方法
JP7411501B2 (ja) 2020-05-13 2024-01-11 日東精工アナリテック株式会社 粉体の抵抗率測定装置および抵抗率測定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105806898B (zh) 一种用于气体传感器的气体浓度标定方法
CN103852642A (zh) 一种检测微量固体导电性的方法
CN104568733A (zh) 流动腐蚀介质中的金属腐蚀电化学实验装置
CN102253287A (zh) 一种基于LABview的温度-电阻率测量方法
CN106370932B (zh) 基于伪测量值法的薄层硅片电阻率检测方法及系统
CN108507910A (zh) 一种检测大气颗粒物的微流体芯片装置
CN201069429Y (zh) 一种电化学传感器
CN110954587B (zh) 一种基于迁移电荷密度的高重现毛细管电泳方法
CN103954691B (zh) 一种材料成分分数无损检测方法
CN108562528A (zh) 一种基于声发射技术的复合材料孔隙率评估方法
CN209821099U (zh) 基于核磁共振的多功能致密气储层动态参数联测装置
CN102628840B (zh) 采用检测活性炭管针对挥发性有机物采样效率的装置的检测方法
CN204536398U (zh) 一种电磁阀检测仪
CN207964570U (zh) 一种检测精度可调的颗粒计数装置
CN103674169A (zh) 无管埋入式地下水水位及水位变化的自动测量方法
CN102305815B (zh) 一种用于土柱试验的电导率测量装置及测量方法
CN103983910B (zh) 高频cv特性测试仪
CN206573598U (zh) 一种检测油品微量水分的定量进样器
CN107796951A (zh) 一种双路自动进样器系统及其操作方法
CN203551548U (zh) 一种新型在线水质检测仪
CN103558313A (zh) 六氟化硫分解产物气相色谱测定装置
CN104950018A (zh) 一种混合气体检测系统
CN202562874U (zh) 地沟油鉴别装置
CN204008539U (zh) 一种模拟在线溶液的电导率及ph值测试实验装置
CN207850863U (zh) 一种岩石密度精准对比测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20140611