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GB/T 41760-2022 电气石自发极化性能测试方法

资料类别:行业标准

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资料语言:中文

更新时间:2024-01-10 15:54:52



推荐标签: 方法 测试 性能 自发 极化 性能 极化 电气石 41760

内容简介

GB/T 41760-2022 电气石自发极化性能测试方法 ICS 73.080 CCS D 59
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T417602022
电气石自发极化性能测试方法
Test method for spontaneous polarization of tourmaline
2023-02-01实施
2022-10-12发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布 GB/T41760—2022
前 言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则 I第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
有限公司、威阳非金属矿研究设计院有限公司、河北深思新材料技术有限公司、奥测世纪(天津)技术有限公司。
本文件主要起草人:梁金生、丁燕、张明、张红、郭春森、金伟、张红林、李柠希、潘卫、郑更弟、王丽娟、 孟军平、郑长文、张桂月。
I GB/T41760—2022
电气石自发极化性能测试方法
1范围
本文件规定了电气石自发极化性能测试方法的方法原理、仪器设备、试验条件、样品制备、试验步骤、结果表示和试验报告。
本文件适用于电气石自发极化性能的测定。其他矿物可以参照采用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
AP,=AU。: ·A Ct
...(1)
1 GB/T 41760—2022
10
1
数据分析及显示单元
加热单元
测量单元
标引序号说明:
显示器;计算机;转换器接口;转换器;电荷放大器;样品室;加热元件;电极板;温度传感器;
1
2 3
5 6
7
8 9 10 控温仪表; 11 功率调节器。
图2自发极化性能测试仪结构示意图
5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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GB
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Test method for spontaneous polarization of tourmaline
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国家市场监督管理总局
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前 言
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
有限公司、威阳非金属矿研究设计院有限公司、河北深思新材料技术有限公司、奥测世纪(天津)技术有限公司。
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1范围
本文件规定了电气石自发极化性能测试方法的方法原理、仪器设备、试验条件、样品制备、试验步骤、结果表示和试验报告。
本文件适用于电气石自发极化性能的测定。其他矿物可以参照采用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
AP,=AU。: ·A Ct
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数据分析及显示单元
加热单元
测量单元
标引序号说明:
显示器;计算机;转换器接口;转换器;电荷放大器;样品室;加热元件;电极板;温度传感器;
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5 6
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8 9 10 控温仪表; 11 功率调节器。
图2自发极化性能测试仪结构示意图
5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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前 言
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有限公司、威阳非金属矿研究设计院有限公司、河北深思新材料技术有限公司、奥测世纪(天津)技术有限公司。
本文件主要起草人:梁金生、丁燕、张明、张红、郭春森、金伟、张红林、李柠希、潘卫、郑更弟、王丽娟、 孟军平、郑长文、张桂月。
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电气石自发极化性能测试方法
1范围
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本文件适用于电气石自发极化性能的测定。其他矿物可以参照采用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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数据分析及显示单元
加热单元
测量单元
标引序号说明:
显示器;计算机;转换器接口;转换器;电荷放大器;样品室;加热元件;电极板;温度传感器;
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8 9 10 控温仪表; 11 功率调节器。
图2自发极化性能测试仪结构示意图
5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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3术语和定义
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
AP,=AU。: ·A Ct
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加热单元
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显示器;计算机;转换器接口;转换器;电荷放大器;样品室;加热元件;电极板;温度传感器;
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图2自发极化性能测试仪结构示意图
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5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
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3术语和定义
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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图2自发极化性能测试仪结构示意图
5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
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3术语和定义
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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加热单元
测量单元
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显示器;计算机;转换器接口;转换器;电荷放大器;样品室;加热元件;电极板;温度传感器;
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8 9 10 控温仪表; 11 功率调节器。
图2自发极化性能测试仪结构示意图
5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
C ICS 73.080 CCS D 59
GB
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电气石自发极化性能测试方法
Test method for spontaneous polarization of tourmaline
2023-02-01实施
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前 言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则 I第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
有限公司、威阳非金属矿研究设计院有限公司、河北深思新材料技术有限公司、奥测世纪(天津)技术有限公司。
本文件主要起草人:梁金生、丁燕、张明、张红、郭春森、金伟、张红林、李柠希、潘卫、郑更弟、王丽娟、 孟军平、郑长文、张桂月。
I GB/T41760—2022
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本文件规定了电气石自发极化性能测试方法的方法原理、仪器设备、试验条件、样品制备、试验步骤、结果表示和试验报告。
本文件适用于电气石自发极化性能的测定。其他矿物可以参照采用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
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3术语和定义
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
AP,=AU。: ·A Ct
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1 GB/T 41760—2022
10
1
数据分析及显示单元
加热单元
测量单元
标引序号说明:
显示器;计算机;转换器接口;转换器;电荷放大器;样品室;加热元件;电极板;温度传感器;
1
2 3
5 6
7
8 9 10 控温仪表; 11 功率调节器。
图2自发极化性能测试仪结构示意图
5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
C ICS 73.080 CCS D 59
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T417602022
电气石自发极化性能测试方法
Test method for spontaneous polarization of tourmaline
2023-02-01实施
2022-10-12发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布 GB/T41760—2022
前 言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则 I第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
有限公司、威阳非金属矿研究设计院有限公司、河北深思新材料技术有限公司、奥测世纪(天津)技术有限公司。
本文件主要起草人:梁金生、丁燕、张明、张红、郭春森、金伟、张红林、李柠希、潘卫、郑更弟、王丽娟、 孟军平、郑长文、张桂月。
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电气石自发极化性能测试方法
1范围
本文件规定了电气石自发极化性能测试方法的方法原理、仪器设备、试验条件、样品制备、试验步骤、结果表示和试验报告。
本文件适用于电气石自发极化性能的测定。其他矿物可以参照采用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
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本文件适用于电气石自发极化性能的测定。其他矿物可以参照采用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
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3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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3术语和定义
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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3术语和定义
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3.1
自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
自发极化强度 intensity of spontaneouspolarization 垂直于极化轴单位面积的极化电荷量。
3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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C ICS 73.080 CCS D 59
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本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则 I第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国建筑材料联合会提出。 本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC406)归口。 本文件起草单位:河北工业大学、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、无棣海宣陶瓷材料
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本文件主要起草人:梁金生、丁燕、张明、张红、郭春森、金伟、张红林、李柠希、潘卫、郑更弟、王丽娟、 孟军平、郑长文、张桂月。
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自发极化 spontaneous polarization 在无外电场作用,一定温度范围内,晶体物质由于单位晶胞内正、负电荷中心不重合形成偶极矩,呈
现电极性。 3.2
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3.3
热释电效应 pyroelectric effect 对于具有自发极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度变化而导致自发极化强度变化,从而在
晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象。
4方法原理
采用电荷积分法原理(见图1)。在一定温度范围内,通过程序升温诱发一定质量、一定粒度的电气石粉因热释电效应产生的极化电荷,采用荷电转换电路,将累积的电荷量变为电压值,当积分电容容量和极板面积一定时,输出电压变化正比于粉体随温度变化所产生的自发极化强度变化,自发极化强度按式(1)和式(2)计算:
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5 仪器设备
5.1电子天平:精度0.1mg。 5.2样品室:形状为同心圆环体,尺寸见图3。 5.3电荷放大器:输人范围士0.5pC~士50pC,输出范围±5V~士8V,频响(误差小于0.1%) 0.01Hz~10kHz,残余杂讯小于1mV。 5.4温度传感器:测量范围一50℃~250℃,显示精度0.1℃。 5.5干燥箱:控温范围为室温至300℃,控温精度士1℃。 5.6干燥器:内装变色硅胶。 5.7激光粒度仪:测量范围为0.1μm~1000μm,重复性误差小于1%(标样Dso偏差),准确性误差不大于1%(标样D5偏差)。
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