
適用場景:不規則形狀的薄片、膜狀材料,且樣品內部必須是均勻、無孔洞的。
原理:在樣品邊緣任意選取四個點(A、B、C、D),分別在兩組對點之間施加電流并測量另外兩點間的電壓(例如:在A-B加電流,測C-D電壓),進行四組不同的測量。
優勢:不需要知道樣品的具體幾何形狀和尺寸。通過特定的范德堡公式,可以僅根據四組測得的電阻值計算出電阻率,全規避了面積計算的難題。
原理:三電極系統由高壓電極(施加電壓)、測量電極(接收信號)和保護電極(消除表面漏電)組成。
針對不規則樣品的操作:
包裹法:如果樣品是塊狀不規則體,可以將其視為“被測介質"填充在電極之間。通常需要將樣品的測試面(與電極接觸的一面)進行處理,使其能與電極緊密貼合。
導電介質填充:對于形狀極其怪異、無法平整接觸電極的情況,可以使用導電銀膠、導電橡膠或液態金屬作為填充介質,填充電極與樣品表面之間的空隙,確保電流均勻通過,減少接觸電阻帶來的誤差。
取樣:最穩妥的方法是從不規則樣品上截取一小塊規則的測試樣(如圓形或方形),按照標準方法進行測試。雖然破壞了原樣,但數據最準確。
消除邊緣效應:不規則樣品的邊緣電場畸變更嚴重。必須使用帶有保護環(Guard Ring)的電極夾具,或者在檢測儀設置中開啟保護端(Guard Terminal),以分流表面漏電流,確保儀器只測量體積電流。
環境控制:絕緣材料對溫濕度極其敏感。測試必須在標準環境(如23±2℃,50±5%RH)或恒溫油槽中進行,且需足夠的充電/穩定時間(通常1分鐘以上),等待極化電流穩定后再讀數。
數據平均法:在樣品的不同位置進行多次測量,剔除異常值,取平均值作為最終結果,以降低局部不均勻性帶來的誤差。