久久人人爽爽人人爽AA片_国产精品久久久久久久久69_欧美日韩一级不卡_XXX欧美日韩一区二区_国产精品三区视频_欧美日本国产中文字幕_久久综合色色色_欧美激情欧美激情在线_亚洲免费福利在线视频_黑人精品无码一区二区三区

全國服務咨詢熱線:

18612919058

當前位置:首頁  >  產品中心  >  介電常數介質損耗測試儀  >  介電常數介質損耗測定儀  >  介電常數測定儀源頭

介電常數測定儀源頭

簡要描述:介電常數測定儀源頭符合標準:GB/T1409、GB/T5594
產品用途:固體、液體絕緣材料的介電常數及介質損耗測試
適用材料:橡膠塑料薄膜、陶瓷玻璃、絕緣材料、高分子材料等
測試范圍:10KHZ-70MHZ、100KHZ-160MHZ

  • 更新時間:2025-02-09
  • 瀏覽次數:1774

詳細介紹

產品名稱:介電常數測定儀源頭

產品型號:LJD-B、LJD-C、QS-37

符合標準:GB/T1409、GB/T5594

產品用途:固體、液體絕緣材料的介電常數及介質損耗測試

適用材料:橡膠塑料薄膜、陶瓷玻璃、絕緣材料、高分子材料等

測試范圍:10KHZ-70MHZ、100KHZ-160MHZ

主要配置:主機Q表、夾具、電感組成

測試項目:介電常數、介質損耗、介質損耗因數、介質損耗角正切值

使用人群:科研所、教學、質量監督局、軍工單位等

付款方式:全款發貨

產品品牌:縱橫金鼎

產品貨期:1-3個工作日

產品類別:電性能檢測儀器

 

ASTM D150-11

實心電絕緣材料的交流損耗特性和

電容率介電常數的標準試驗方法1

本標準是以固定代號D150發布的。其后的數字表示原文本正式通過的年號;在有修訂的情況下,為上一次的修訂年號;圓括號中數字為上一次重新確認的年號。上標符號(ε)表示對上次修改或重新確定的版本有編輯上的修改。
    本標準經批準用于國防部所有機構。
1.
介電常數測定儀源頭范圍
1.1 本試驗方法包含當所用標準為集成阻抗時,實心電絕緣材料樣本的相對電容率,耗散因子,損耗指數,功率因子,相位角和損耗角的測定。列出的頻率范圍從小于1Hz到幾百兆赫茲。

注1:在普遍的用法,“相對”一詞經常是指下降值。

1.2 這些試驗方法提供了各種電極,裝置和測量技術的通用信息。讀者如對某一特定材料相關的議題感興趣的話,必須查閱ASTM標準或直接適用于被測試材料的其它文件。2,3

1.3  本標準并沒有列舉所有的安全聲明,如果有必要,根據實際使用情況進行斟酌。使用本規范前,使用者有責任制定符合安全和健康要求的條例和規范,并明確該規范的使用范圍。特殊危險說明見7.2.6.1和10.2.1。

1 本規范歸屬于電學和電子絕緣材料ASTM D09委員會管轄,并由電學試驗D09.12附屬委員分會直接管理。

當前版本核準于2011年8月1日。2011年8月發行。原版本在1922年批準。前一較新版本于2004年批準,即為 D150-98R04。DOI:10.1520/D0150-11。

2 R. Bartnikas, 第2章, “交流電損耗和電容率測量,” 工程電介質, Vol. IIB, 實心絕緣材料的電學性能, 測量技術, R. Bartnikas, Editor, STP 926,ASTM, Philadelphia, 1987.

3 R. Bartnikas, 第1章, “固體電介質損耗,” 工程電介質,Vol IIA, 實心絕緣材料的電學性能: 分子結構和電學行為, R. Bartnikas and R. M. Eichorn, Editors, STP 783, ASTM, Philadelphia, 1983.

2.介電常數測試儀引用文件
2.1 ASTM標準:4

D374     固體電絕緣材料厚度的標準試驗方法

D618     試驗用塑料調節規程

D1082    云母耗散因子和電容率(介電常數)試驗方法

D1531    用液體位移法測定相對電容率(介電常數)與耗散因子的試驗方法

D1711    電絕緣相關術語

D5032    用飽和甘油溶液方式維持恒定相對濕度的規程

E104     用水溶液保持相對恒定濕度的標準實施規程

E197     室溫之上和之下試驗用罩殼和服役元件規程(1981年取消)5

3.介電常數測試儀術語

3.1 定義:

3.1.1 這些試驗方法所用術語定義以及電絕緣材料相關術語定義見術語標準D1711。

3.2 本標準術語定義:

3.2.1 電容,C,名詞——當導體之間存在電勢差時,導體和電介質系統允許儲存電分離電荷的性能。

3.2.1.1 討論——電容是指電流電量 q與電位差V之間的比值。電容值總是正值。當電量采用庫倫為單位,電位采用伏特為單位時,電容單位為法拉,即:

C=q/V           (1)

3.2.2 耗散因子(D),(損耗角正切),(tanδ),名詞——是指損耗指數(K'')與相對電容率(K')之間的比值,它還等于其損耗角(δ)的正切值或者其相位角(θ)的余切值(見圖1和圖2)。

D=K''/K'     (2)

4 相關ASTM標準,可瀏覽ASTM網站,.astm.org或與ASTM客服service@astm.org聯系。ASTM標準手冊卷次信息,可參見ASTM網站標準文件匯總。

5 該歷史標準的較后批準版本參考網站.astm.org。

3.2.2.1 討論——a:

D=tanδ=cotθ=Xp/Rp=G/ωCp=1/ωCpRp        (3)

式中:

G=等效交流電導,

Xp=并聯電抗,

Rp=等效交流并聯電阻,

Cp=并聯電容,

ω=2πf(假設為正弦波形狀)

耗散因子的倒數為品質因子Q,有時成為儲能因子。對于串聯和并聯模型,電容器耗散因子D都是相同的,按如下表示為:

D=ωRsCs=1/ωRpCp        (4)

串聯和并聯部分之間的關系滿足以下要求:

Cp=Cs/(1 D2)             (5)

Rp/Rs=(1 D2)/D2=1 (1/D2)=1 Q2             (6)

 

圖1 并聯電路的矢量圖

 

圖2 串聯電路的矢量圖

3.2.2.2 討論——b:串聯模型——對于某種具有電介質損耗(圖3)的絕緣材料,其并聯模型通常是適當的模型,其總是能和偶爾要求模擬在單頻率下電容Cs與電阻Rs串聯(圖4和圖2)的某個電容器。

 

3 并聯電路

 

4 串聯電路

3.2.3 損耗角(缺相角),(δ),名詞——該角度的正切值為耗散因子或反正切值K''/K'或者其余切值為相位角。

3.2.3.1 討論——相位角和損耗角的關系見圖1和圖2所示。損耗角有時成為缺相角。

3.2.4 損耗指數,K''(ε''),名詞——相對復數電容率虛數部分的大小;其等于相對電容率和耗散因子的乘積。

3.2.4.1 討論——a——它可以表示為:

K''=K' D=功率損耗/(E2×f×體積×常數)    (7)

     當功率損耗采用瓦特為單位,施加電壓采用伏特/厘米為單位,頻率采用赫茲為單位,體積(是指施加了電壓的體積)采用立方厘米為單位,此時的常數值為5.556×10-13

3.2.4.2 討論——b——損耗指數是上協定使用的術語。在美國,K''以前成為損耗因子。

3.2.5 相位角,θ,名詞——該角度的余切值為耗散因子,反余切值K''/K',同時也是施加到某一電介質的正弦交流電壓與其形成的具有相同頻率的電流分量之間的相位角度差值。

3.2.5.1 討論——相位角和損耗角之間的關系見圖1和圖2所示。損耗角有時也

稱為缺相角。

3.2.6 功率因子,PF,名詞——某一材料消耗的功率W(單位為瓦特)與有效正弦電壓V和電流I之間乘積(單位為伏特-安)的比值。

3.2.6.1 討論——功率因子可以采用相位角θ的余弦值(或損耗角的正弦值δ)來表示:

      (8)

    當耗散因子小于0.1時,功率因子與耗散因子之間的差值小于0.5%。可從下式找到它們的準確關系:

      (9)

3.2.7 相對電容率(相對介電常數)(SIC)K'(εr),名詞——相對復數電容率的實數部分。它也是采用某一材料作為電介質的某一給定形狀電極等效并聯電容Cp與采用真空(或空氣,適用于多數實際用途)作為電介質的相同形狀電極電容Cv之間的比值。

K'=Cp/Cv           (10)

3.2.7.1討論——a——在普遍的用法,“相對”一詞經常是指下降值。

3.2.7.2 討論——b——從經驗來看,真空在各處必須采用材料來替代,因為其能顯著改變電容。電介質等效電路假設包含一個電容Cp,該電容與電導并聯。

3.2.7.3 討論——c——Cx視為圖3所示的等效并聯電容Cp

3.2.7.4 討論——d——當耗散因子為0.1時,串聯電容大于并聯電容,但是兩者差值小于1%,而當耗散因子為0.03時,兩者差值小于0.1%。如果測量電路獲得串聯部分的結果,在計算修正值和電容率之前,并聯電容必須由公式5計算得出。

3.2.7.5 討論——e——干燥空氣在23℃和101.3kPa標準壓力下的電容率為1.000536(1)。6其從整體的背離值K'-1與溫度成反比,同時直接與大氣壓力成正比。當空間在23℃下達到水蒸氣飽和時,電容率增加至為0.00025(2,3),同時隨著溫度(單位為℃)從10到27℃近似發生線性變化。對于局部飽和,增加值與相對濕度成正比。

4.介電常數測試儀試驗方法摘要

4.1 電容和交流電阻測量在一個樣本上進行。相對電容率等于樣本電容除以(具有相同電極形狀)真空電容計算值,同時很大程度上取決于誤差源分辨率。耗散因子通常與樣本幾何形狀無關,同時也可以依據測量值計算得出。

4.2 本方法提供了(1)電極,裝置和測量方法選擇指南;和(2)如何避免或修正電容誤差的指導。

4.2.1 一般的測量考慮:

邊緣現象和雜散電容    受保護電極

樣本幾何形狀          真空電容計算

邊緣,接地和間隙修正

4.2.2 電極系統—接觸式電極縱橫金鼎儀器

電極材料              金屬箔片

導電涂料              燒銀

噴鍍金屬              蒸發金屬

液態金屬              剛性金屬

4.2.3 電極系統—非接觸式電極

固定電極              測微計電極

液體置換法

括號里的粗體字參閱這些試驗方法附屬的參考文獻清單。

4.2.4 電容和交流損耗測量裝置和方法選擇

頻率                  直接和替代方法

兩終端測量            三終端測量

液體置換法            精度考慮

5.介電常數測試儀意義和用途縱橫金鼎儀器

5.1 電容率——絕緣材料通常以兩種不同方式來使用,即(1)用于固定電學網絡部件,同時讓其彼此以及與地面絕緣;(2)用于起到某一電容器的電介質作用。在靠前種應用中,通常要求固定的電容盡可能小,同時具有可接受且*的機械,化學和耐熱性能。因此要求電容率具有一個低值。在第二種應用中,要求電容率具有一個高值,以使得電容器能夠在外型上能盡可能小。有時使用電容率的中間值來評估在導體邊緣或末端的應力,以將交流電暈降至較小。影響電容率的因子討論見附錄X3。

5.2 交流損耗——對于這兩種場合(作為電學絕緣材料和作為電容器電介質),交流損耗通常必須是比較小的,以減小材料的加熱,同時將其對網絡剩余部分的影響降至較小。在高頻率應用場合,特別要求損耗指數具有一個低值,因為對于某一給定的損耗指數,電介質損耗直接隨著頻率而增大。在某些電介質結構中,例如試驗用終止襯套和電纜所用的電介質,通常電導增加可獲得損耗增大,這有時引入其來控制電壓梯度。在比較具有近似相同電容率的材料時或者在材料電容率基本保持恒定的條件下使用任何材料時,這可能有助于考慮耗散因子,功率因子,相位角或損耗角。影響交流損耗的因子討論見附錄X3。

5.4 相關性——當獲得適當的相關性數據時,耗散因子或功率因子有助于顯示某一材料在其它方面的特征,例如電介質擊穿,濕分含量,固化程度和任何原因導致的破壞。然而,由于熱老化導致的破壞將不會影響耗散因子,除非材料隨后暴露在濕分中。當耗散因子的初始值非常重要的,耗散因子隨著老化發生的變化通常是及其顯著的。

6.介電常數測試儀一般測量考慮

6.1 邊緣現象和雜散電容——這些試驗方法是以電極之間的樣本電容測量,以及相同電極系統的真空電容(或空氣電容,適用于多數實際用途)測量或計算為基礎。對于無保護的兩電極測量,要求采用兩個測定值來計算電容率,而當存在不期望的邊緣現象和雜散電容時(它們將包含在測量讀數中),變得相當復雜。對于測量用所放置樣本之間的兩個無保護平行板電極場合,邊緣現象和雜散電容見圖5和圖6所述。除了要求的直接電極之間電容Cv之外,在終端a-a'看到的系統包括以下內容:

 

5  雜散電容,無保護電極

6  無保護電極之間的通量線 

Ce=邊緣現象或邊緣電容,

Cg=每個電極外表面的接地電容,

CL=連接導線之間的電容,

CLg=接地導線的電容,

CLc=導線和電極之間的電容。

只有要求的電容Cv是與外部環境無關,所有其它電容都在一定程度上取決于其它目標的接近度。有必要在兩個可能的測量條件之間進行區分,以確定不期望電容的影響。當一個測量電極接地時,情況經常是這樣的,所述的所有電容與要求的Cv并聯,除了接地電極的接地電容及其導線之外。如果Cv放入一個試驗箱之內,同時試驗箱墻壁具有保護定位,連接到試驗箱的導線也受到保護,則接地電容可以不再出現,此時在a-a'處的電容看起來只包括Cv和Ce。對于某一給定電極布置,當電介質為空氣時,可以計算得出邊緣電容Ce,同時該計算值具有適當的精度。當某一樣本放置在電極之間時,邊緣電容值可能發生變化,此時要求使用一個邊緣電容修正值,該修正值可見表1給出的信息。在許多條件下,已經獲得了經驗性修正值,這些修正值見表1所示(表1適用于薄電極場合,例如箔片)。在日常工作中,當較佳精度不作要求時,很方便使用無屏蔽的兩電極系統,同時進行適當的修正。因為面積(同時因此Cv)以直徑平方級增大時,然而周長(同時因此Ce)隨著直徑線性增大時,由于忽略邊緣修正導致的電容率百分比誤差隨著樣本直徑增大而減小。然而,為進行準確得測量,有必要使用受保護的電極。

6.2 受保護電極——在受保護電極邊緣的邊緣現象和雜散電容實際上可通過增加一個按圖7和圖8所示的保護電極來消除。如果試驗樣本和保護電極越過受保護電極的延伸距離至少為2倍的樣本厚度,同時保護間隙非常小,受保護區域的電場分布將與當真空為電介質時存在的分布相同,同時這兩個靜電容的比值為電容率。而且,激活電極之間的電場可以進行定義,真空電容也可以計算得出,其精度只受到尺寸已知的精度的限制。由于這個原因,受保護電極(三終端)方法將用于作為仲裁方法,除非另有協定。圖8顯示了一種完整受保護和屏蔽電極系統的圖解。盡管保護通常被接地,所示布置允許接地或測量電極,或者沒有電極能容納被使用的特殊三終端測量系統。如果保護接地,或者連接到測量電路中的一個保護終端上,測量的電容為兩個測量電極之間的靜電容,無保護電極和導線的接地電容與要求的靜電容進行并聯連接。為消除該誤差源,采用一個屏障連接到保護上來包圍無保護電極,如圖8所示。除了那些總是不方便或不實際的,且限制頻率小于幾兆赫茲的保護方法之外,已經設計出使用特殊電池和程序的技術,采用兩終端測量,精度相當于受保護測量所獲得的精度。此處所述方法包括屏蔽測微計電極(7.3.2)和液體置換方法(7.3.3)。

6.3 樣本幾何形狀——為測定某一材料的電容率和耗散因子,優選薄板樣本。圓柱形樣本也可以使用,但是通常具有較低的精度。電容率較大不確定度來源是樣本尺寸測定,特別是樣本厚度測定。因此,厚度應足夠大以允許其測量值具有要求的精度。選擇的厚度將取決于樣本生產的方法和可能的點到點變化。對于1%精度,厚度為1.5mm(0.06in)通常是足夠的,盡管對于較大的精度,要求使用一個較厚的樣本。當使用箔片或剛性電極時,另一誤差源是電極和樣本之間的不可以避免的間隙。對于薄樣本,電容率誤差可大至25%。類似誤差在耗散因子中也會產生,盡管當箔片電極涂覆了一種油脂時,兩種誤差不可能具有相同的大小。為在薄樣本上獲得較準確的測量值,使用液體置換方法(6.3.3)。該方法降低了或消除了樣本的電極需求。厚度必須進行測定,測量時,在電學測量所用的樣本區域上進行系統性地分布測量,厚度測量值均勻性應在±1%的平均厚度之內。如果樣本整個區域將被電極覆蓋,同時如果已知材料密度,可通過稱量法來測定平均厚度。樣本直徑選擇應使得能提供一個具有要求精度的樣本電容測量值。采用受到良好保護和遮蔽的裝置,將沒有困難測量電容為10pF,分辨率為1/1000的樣本。如果將要測試一個低電容率的厚樣本,則可能將需要直徑大于等于100mm,以獲得要求的電容精度。在測量較小值的耗散因子時,關鍵點是電極的串聯電阻應不會有助于產生相當大的擴散因子,同時測量網絡沒有大電容的電阻應與樣本進行并聯連接。這些觀點的靠前點是偏好厚樣本;第二點建議大區域的薄樣本。測微計電極方法(6.3.2)可用于消除串聯電阻的影響。使用一個受保護樣本固定架(圖8)來將外部電容降至較低。

6.4 真空電容計算——可以較準確計算電容所用的實際形狀為平坦平行板和同軸圓筒,電容計算用公式見表1所示。這些公式以測量電極之間的均勻電場,同時在邊緣沒有邊緣現象為基礎。以此為基礎計算的電容也就是熟知的電極之間靜電容。

表1  真空電容和邊緣修正值的計算(見8.5)

注1:所用符號標識見表2。

電極類型

真空內電極之間靜電容,pF

在某一邊緣的雜散電場修正值,pF

帶防護環的圓盤形電極:

 

不帶防護環的圓盤形電極:

電極直徑=樣本直徑:

 

 

 

 

其中

 

小于樣本的等效電極:

 

 

其中:=樣本允許發生鈍態的近似值,同時a<<t。< span="">

不等效電極:

 

 

 

其中:=樣本允許發生鈍態的近似值,同時a<<t。< span="">

帶保護環的圓柱形電極:

 

不帶保護環的圓柱形電極:

 

 

其中:=樣本允許發生鈍態的近似值。

A 保護間隙的修正值見附錄X2。

6.5 邊緣,接地和間隙修正——表1給出的邊緣電容計算公式是以發表的論文(4)為基礎的經驗公式(見8.5)。它們采用皮法拉/厘米周長來表示,因此它們與電極形狀無關。目前意識到它們在尺寸上是不準確的,但是它們與其它被提議的公式相比,其更加接近真實的邊緣電容。接地電容不能通過目前已知的任何公式來進行計算。當必須對包含接地電容的電容進行測量時,建議使用特殊工裝來經驗測定該電容值。在兩終端裝置測量的電容和由樣本電容率和尺寸計算的電容之間的差值即為接地電容和邊緣電容的相加值。邊緣電容可采用表1的某一公式來進行計算。只要保持導線和電極的物理布置,接地電容將保持為恒定的,同時經驗測定值可用于修正隨后的電容測量值。一個受保護電極的有效面積大于其實際面積,兩者差值大約為1/2的保護間隙面積(5,6,18)。因此,圓形電極直徑,矩形電極每個尺寸或圓柱形電極長度將以該間隙寬度進行遞增。當間隙寬度g與樣本厚度t的比值相當大時,受保護電極有效尺寸增加值稍微小于間隙寬度。該案例計算詳情見附錄X2所述。

表2  非接觸式電極的電容率和耗散因子的計算

電容率                               

   耗散因子

符號標識

空氣中的測微計電極(帶保護環):

 

 

或者,如果to調節到一個新值to',則

 

△C=當嵌入樣本( 當電容增大時)時的電容變化,

C1=樣本固定時的電容,

△D=當嵌入樣本時的耗散因子較大值,

Dc=樣本固定時的耗散因子,

Df=液體耗散因子,

to=平行板間距,mm,

t=樣本平均厚度,mm,

M=to/t-1,

Cf=只有液體的Kf'Cv電容,

δo=真空電容率(0.0088542pF/mm),

A=電極面積,mm2(如果兩個電極不等效,則該值較小),

Kf'=在試驗溫度時的液體電容率(對于23℃,50%RH的空氣,該值=1.00066),

Cv=被考慮區域的真空電容(εoA/to,pF),

do=內側電極外徑,

d1=樣本內徑,

d2=樣本外徑,

d3=外側電極內徑,

g=保護間隙,mm

d1,2或3=直徑,mm(見草圖)

Cv=真空電容

B=1-2δ(見附錄X2.1.3)

(注釋:ALSO排出了B之后的//*//(兩處)和附錄X2的引用腳注)。

Ce=邊緣電容

ln=自然對數

Kx'=樣本電容率(表1計算得出的近似值)

p=(低電壓)電極測量周長,mm

I=(低電壓)電極測量長度,mm

注:在這些公式中,C和D為電池性能值,電池具有電位以能從測量回路(當使用平行置換時)的讀數中進行要求的計算。參考注3。

注:在兩種液體方法的公式中,下表1和2分別是指靠前種和第二種液體。

注:兩種液體公式的C值為等效的系列值。

A2=樣本浸入液體中時受保護電極的有效面積=(d Bg)2π/4(保護間隙修正見附錄X2)。

平面電極—液體置換:

 

 

當樣本的耗散因子小于大約0.1時,可使用以下公式:

  

圓柱形電極(帶保護環)——液體置換

  

兩種液體方法——平面電極(帶保護環)

 

 

 

備注:

GUARD ELECTRODE:保護電極;

GUARDED ELECTRODE:受保護電極;

GUARD GAP:保護間隙;

UNGUARDED ELECTRODE:無保護電極。

7  受保護平行板電極之間的通量線

 

 

備注:

Guard Electrode:保護電極;

Unguarded Electrode:無保護電極。

圖8  固體用三終端電池

7.介電常數測試儀電極系統7

7.1 接觸式電極——某一樣本與其自帶電極(電極材料為以下所列材料之一)一起供應是可以接受的,對于兩終端測量,電極應延伸到樣本邊緣或小于樣本。在后一種場合,兩種電極在規格上等效或不等效是可以接受的。如果電極尺寸等效,但是小于樣本,樣本邊緣必須越過電極延伸至少2倍的樣本厚度。這三個電極規格的選擇將取決于電極應用的方便性,同時取決于所采用的測量類型。在電極延伸到樣本邊緣的場合,邊緣修正值(見表1)是較小的,而對于不等效電極,邊緣修正值是較大的。當電極延伸到樣本邊緣,這些邊緣必須是銳利的。如果根本是使用附著的電極,當采用一個測微計電極系統時,必須使用這類電極。當等效規格電極小于所用樣本時,難于將它們置于中心,除非樣本是半透明的或者采用了一種對準工裝。對于三終端測量,保護電極寬度應至少為兩倍的樣本厚度(6,7)。間隙寬度應盡可能小(可以為0.5mm)。對于在較高頻率下的耗散因子測量,該類型電極可能不滿足要求,因為其串聯電阻。使用測微計電極來進行測量。

7.2 電極材料:

7.2.1 金屬箔片——厚度為0.0075~0.025mm且涂覆較小量精制凡士林,硅脂,硅油或其它合適低損耗粘合劑的鉛或錫箔片通常用于作為電極材料。鋁箔片也已經被使用,但是不建議使用,因為其具有剛性以及由于氧化的表面導致高接觸電阻的可能性。鉛箔片也可能因為其剛性而產生問題。在足夠平滑壓力下應用這些電極,以排除所有的皺紋,同時過量的粘合劑可以在箔片邊緣上工作。一個非常有效的方法是使用一個窄輥,同時沿著表面向外滾壓,直到在箔片上沒有可見的標記。通過小心處理,粘合劑膜可以減小至0.0025mm。該膜層與樣本串聯相連,這將總是導致測量的電容率太低,同時耗散因子有可能太高。對于厚度小于0.125mm的樣本,這些誤差通常變得非常大。對于這類薄樣本,只有當膜層耗散因子幾乎與樣本耗散因子相同時,該耗散因子誤差才是可以忽略的。當電極將延伸到邊緣,則制造的電極應大于樣本,然后切成帶小型細磨刀片的邊緣。受保護電極和保護電極可采用一個電極制造而成,該電極包含整個表面,通過配有一個窄切割邊緣的圓規方式來裁剪一條窄帶(可以為0.5mm)來制備電極。

7電極系統補充信息可在研究報告RR:D09-1037中找到,該研究報告可從ASTM總部獲得。

7.2.2 導電涂料——某些類型的高導電銀涂料,不管是空氣干燥還是低溫烘烤型類型,都可以從商業渠道獲得以作為電極材料使用。它們要有足夠的氣孔來允許濕分的擴散,從而允許試驗樣本在電極涂覆之后進行調節。這對于研究濕度影響特別有用。涂料具有應用之后不準備立即使用的缺點。它通常要求整夜空氣干燥或低溫烘烤,以去除任何溶劑痕跡,因為溶劑痕跡可能增大電容率和耗散因子。當刷涂涂料時,通常不容易獲得明確定義的的電極區域,但是通過噴涂涂料以及采用外夾裝或壓力敏感面罩,可以克服這種局限性。銀涂料電極電導率通常足夠低,從而在較高頻率時產生問題。涂料溶劑不會較久性影響樣本是非常重要的。

7.2.3 燒銀——燒銀電極只適用于玻璃和其它可以承受大約350℃的燃燒溫度而不會發生變化的陶瓷。它的高電導率使得電極材料適用于低損耗材料,例如熔融石英,甚至在較高頻率下,其某一粗糙表面的能力使得其適合用于作為高電容率材料,例如鈦酸鹽。

7.2.4 噴涂金屬——采用一個噴槍涂覆的低熔點金屬提供了一層海綿狀膜層,該膜層可用于作為電極材料,由于其粒狀結構,因此大體上具有與導電涂料相同的電學電導率和相同的濕分孔隙率。合適的面罩必須使用以獲得尖銳的邊緣。它容易滿足某一粗糙的表面,例如布,但是在薄膜上不能滲透極其小的孔,同時不會產生短路。其在某些表面上的附著性是非常差的,特別是暴露在高濕度或水浸泡之后。導電涂料的優點是沒有溶劑的影響,以及在涂覆之后可立刻準備就緒使用。

7.2.5 蒸發金屬——作為一種電極材料使用的蒸發金屬可能具有不適當的電導率,尤其其極其薄,同時必須采用電鍍銅或薄板金屬作為底漆。其附著性是適當的,同時其自身具有足夠的濕分氣孔。在蒸發金屬時,使用一種真空系統的必要性是不利的。

7.2.6 液態金屬——使用汞電極時,在水銀池上浮動樣本,同時使用帶尖銳邊緣的限制環來攔住受保護和保護電極中的汞,如圖9所示。當必須測試相當數量的樣本時,一種更方便的裝置是試驗方法D1082中圖4所示的試驗工裝。由于汞蒸氣具有毒性,尤其是在高溫下,可能存在一些健康危險,因此在使用期間應采取合適的預防措施。在測量薄膜形式的低損耗材料時,例如云母片剝離,汞污染可能引入相當大的誤差,這通常將有必要使用干凈的汞進行每一次試驗。伍德合金或其它低熔點合金可采用類似方式來使用,以在某種程度上降低健康危險。

7.2.6.1 警告——長期認為汞金屬蒸汽中毒是工業中的一種危險。暴露極限由政府機構進行設置,同時通常以美國政府工業衛生學者會議8提出的建議為基礎。破碎的溫度計,氣壓計和其它使用汞的儀器所溢出的汞濃度可能輕易地超過這些暴露極限。汞作為一種高表面張力和非常重的液體,其將分散成小液滴,同時滲透進入地板中的裂紋和裂縫。這種暴露面積的增加顯著增大了在空氣中的汞蒸氣濃度。任何時候發生溢出時,建議使用商用泄漏應急工具包。汞蒸氣濃度容易采用商用嗅探器進行監測。在汞暴露于大氣的區域,在作業周圍定期進行現場檢查。溢出之后進行*地檢查。

 

備注:

Specimen:樣本;Mercury:汞

圖9  帶汞電極的受保護樣本

7.2.7 剛性金屬——對于光滑,比較厚或者稍微壓縮的樣本,有時可以使用高壓下的剛性電極,特別是對于常規作業。目前已發現直徑為10mm的電極在18.0MPa壓力下課有助于塑料材料的測量,甚至材料可以薄至0.025mm。直徑為50mm的電極在壓力下也已經被成功用于較厚的材料。然而,當使用實心電極時,很難避免一層空氣膜,同時隨著被測材料電容率增大以及其厚度減小,該膜層的影響變得更大。在施加壓力之后,樣本尺寸將可能繼續發生變化,變化時長達到24小時。

7.2.8 水——當在低頻率(大約達到1000Hz)進行測量時,下水可作為絕緣電線和電纜測量用的一個電極。操作必須小心,以確保在樣本末端的電泄漏可以忽略不計。

7.3 非接觸式電極:

7.3.1 固定電極——在不將電極嵌入預制電極系統(電極系統在樣本的一側或兩側存在一條故意的空氣間隙)前提下,可以測量具有足夠低表面電導率的樣本。剛性裝配電極系統,確保其包含一個保護電極。為獲得相同的精度,如果使用直接接觸電極,要求對電極間距和樣本厚度進行更準確的測定。然而,如果電極系統充滿某一種液體,則可能消除這些局限性(見7.3.3)。

8 美國政府衛生學者會議,Building D-7, 6500 Glenway Ave., Cincinnati, OH 45211.

7.3.2 測微計電極——圖10所示的測微計電極系統已開發用于(8)排除在高頻率下連接導線和測量電容器的串聯電感和電阻導致的誤差。內置的微調電容器也提供用于電納變化方法。同時不管試驗樣本是否在電路之內還是之外,都能保持這些電感和電阻都是相對恒定的。那些尺寸與電極相同或者小于電極尺寸的樣本夾緊在電極之間。除非樣本表面重疊或磨得非常平,在放入電極系統之前,金屬箔片或其等效物必須應用到樣本上。如果應用電極,它們也必須是光滑和平直的。在移除樣本之后,通過移動測微計電極讓其更近的靠在一起,電極系統可制成具有相同電容。當測微計電極系統 小心校準電容變化時,其應用排除了邊緣電容,接地電容和連接電容的修正值。在這一方面,在整個頻率范圍上使用電極系統是有好處的。一個缺點是電容校準沒有傳統多層可變電容器的電容校準那么準確,同時還不能直接讀數。在頻率小于1MHz時,當導線的串聯電感和電阻的影響可以忽略不計時,測微計電極的電容校準可以采用一個標準電容器的電容校準來替代,該標準電容器可與測微計電極系統并聯或者位于電橋的電容臂附近。樣本之內和之外的電容變化可以該電容器形式來進行測量。某一測微計電極系統的小誤差來源是電極系統校準時包含的電極邊緣電容,當存在與電極直徑相同的電介質時,該邊緣電容將發生稍微變化。在實際中,可讓樣本直徑比電極直徑小2倍的樣本厚度(3),則可以排除該誤差。當沒有電極附著在樣本上時,表面電導率可能導致低損耗材料耗散因子測量產生嚴重的誤差。當測量用電橋具有一個保護電路時,則使用受保護測微計電極將是有利的。邊緣現象等的影響幾乎可以排除。當電極和固定架都制備得非常好時,則沒有必要進行電容校準,因為電容可由電極間距和直徑計算得出。然而測微計將要求進行校準。當使用受保護測微計電極時,在樣本上使用電極將是不可行的,除非樣本直徑小于受保護電極。

 

備注:

Micrometer Screw:測微計螺釘;Bellows:風箱;Grounded Electrode:接地電極;

Specimen:樣本;Vernier Capacitor:微型電容器;High Electrode:高電極;

Grounded Terminals:接地終端

圖10  測微計-電極系統

7.3.3 液體置換方法——當浸泡介質為一種液體,同時沒有使用保護時,應優選平行板系統結構,以使得絕緣高電位板可以在兩個平行低電位或接地板之間平行和等距離進行固定,其中接地板用試驗池的相對內壁設計成容納液體。該結構使得電極系統基本為自我屏蔽,但是通常要求雙份試驗樣本。液體的準確溫度測量必須作出規定(9,10)。試驗池應為鍍黃銅和金結構。高電位電極應可以移動來進行清洗。面必須接近為光學平面,同時盡可能平行。在≤1MHz頻率下測量用合適液體池見試驗方法D1531的圖4所示。該試驗池的尺寸變化是有必要的,以提供用于不同厚度或尺寸的薄板樣本測試,但是這種變化應不能讓充滿標準液體的試驗池電容降低到小于100pF.。在1~約50MHz頻率下進行測量時,試驗池尺寸必須大大地減小,同時導線必須盡可能短且直。當在50MHz頻率下進行測量時,帶液體的試驗池電容應不超過30或40pF。受保護平行板電極優點是單個樣本可以進行準確地測量。另外液體電容率的先前知識不作要求,因此其可以直接測量得出(11)。如果試驗池結構帶一個測微計電極,厚度差異很大的樣本可以進行準確地測量,因為電極可以調節至某一只比樣本厚度稍微大一點的間距。如果液體電容率接近樣本電容率,樣本厚度測定誤差影響可以降至較小。在測量極其薄的膜層時,使用一種接近匹配液體和一種微米試驗池,則將允許獲得很高的準確度。

7.3.3.1 如果在兩種已知電容率的液體上進行足夠的測量,則排除了樣本厚度和電極間距測定的必要性(12,13,18)。本方法對任何頻率范圍都不作限制;然而,較好限制液體浸泡方法用于液體耗散因子小于0.01(對于低損耗樣本,優選小于0.0001)的頻率場合。

7.3.3.2 當使用兩種液體方法時,在樣本相同樣本進行測量是非常重要的,因為厚度將不總是在所有點都是相同的。為確保相同區域被測試兩次,同時幫助薄膜的搬運,樣本固定架是非常方便的。固定架可為一個V形件,其將能滑入電極池中的溝槽中。同時也有必要控制溫度較小為0.1℃。這可以通過配備帶冷卻線圈的試驗池來達到效果(13)。

8.介電常數測試儀裝置選擇和電容和交流損耗測量方法

8.1 頻率范圍——電容和交流損耗測量方法可分成三種:零值法,共振法和偏轉法。任何特殊場合的某一方法選擇將主要取決于工作頻率。當頻率范圍為從小于1Hz直到幾兆赫茲時,可以使用許多形式的電阻或電感比值臂電容橋。當頻率低于1Hz時,要求采用特殊的方法和儀器。在500kHz~30MHz的較高頻率下,可使用平行T形網絡,因為它們采用了共振電路的一些特征。而當頻率從500kHz到幾百兆赫茲時,可使用共振法。偏轉法只能在從25到60Hz的電源線頻率下使用,使用時采用商用指示儀表,此時可以很容易獲得要求的較高電壓。

8.2 直接和替代方法——在任何直接法中,電容和交流損耗值采用該方法所用所有電路元件形式來表示,因此受到所有誤差的影響。通過替代方法可以獲得更加大的精度,在此方法中可采用連接和斷開的未知電容器進行讀數。在這些不能改變的電路元件中的誤差通常可以排除;然而,仍然保留了連接誤差(注4)。

8.3 兩終端和三終端測量——兩終端和三終端測量選擇通常是在精度和便利性之間作出一個選擇。在電介質樣本上使用一個保護電極時,則幾乎可排除邊緣和接地電容的影響,如6.2的解釋。規定采用一個保護終端,則可排除電路元件引入的一些誤差。在另一方面,補充的電流元件和護罩通常要求提供相當多的保護終端到測量設備上,這可能增加好幾倍的調節次數來獲得要求的較后結果。電阻比值臂電容橋用保護電路很少被用于1MHz以上的頻率。電導比值臂橋提供了一個保護終端,而不要求額外的電路或調節。平行T形網絡和共振電路不提供保護電路。在偏轉方法中,可以僅僅通過額外護罩來提供一個保護。一個兩終端測微計電極系統的使用提供了許多三終端測量的優點,即幾乎排除了邊緣和接地電容的影響,但是可能增加觀測或平衡調節的次數。其使用也可以排除在較高頻率下連接導線的串聯電感和電阻導致的誤差,其可以在整個頻率范圍內使用,直至幾百兆赫茲。當使用一個保護時,存在耗散因子測量值將小于真實值的可能性。這可能是由于在測量電路保護點和保護電極之間的任何點位置的保護電路的電阻導致的。這還可能來自高接觸電阻,導線電阻,或者來自保護電極自身的高電阻。在場合,耗散因子將顯示為負值。當沒有保護的耗散因子高于由于表面泄漏導致的標準值時,該情況較可能存在。電容耦合到測量電極以及電阻耦合連接到保護點的任何點可成為困難的來源。常見保護電阻產生一個與ChClRg成比例的等效負值耗散因子,其中Ch和Cl為電極保護電容,Rg為保護電阻(14)。

8.4 液體置換方法——液體置換方法使用時可以采用三終端或自屏蔽兩終端試驗池。采用三終端試驗池,可能直接測定所用液體的電容率。自屏蔽兩終端試驗池提供了三終端試驗池的許多優點,即幾乎排除了邊緣和接地電容的影響,同時還可以與沒有規定一個保護的測量電路一起使用。如果其配有一個完整的測微計電極,在較高頻率下連接導線的串聯電導電容的影響將可以排除。

8.5 精度——8.1所列方法精密考慮了電容率測定精度為±1%,而耗散因子測定精度為±(5% 0.0005)。這些精度取決于至少三個因素:電容和耗散因子觀測的精度,所用電極布置導致的這些參量的修正值的精度以及電極之間真空靜電容計算的精度。在較好的條件以及較低頻率下,電容測量可具有±(0.1% 0.02pF)的精度,而耗散因子可具有±(2% 0.00005)的精度。在較高頻率下,當電容達到±(0.5% 0.1pF),耗散因子達到±(2% 0.0002)時,這些極限值可能增大。配有一個保護電極的電介質樣本測量只具有電容誤差和電極之間真空靜電容計算的誤差。受保護電極和保護電極之間間隙太寬導致的誤差將通常為幾十個百分比,同時修正值可以計算為幾個百分比。當平均厚度為2mm時,樣本厚度測量誤差可為幾十個百分比,此時假設可以測量至±0.005mm。圓形樣本直徑可以測量至具有±0.1%的精度,但是輸入作為平方值。將這些誤差合并,電極之間真空靜電容可以測量至具有±0.5%的精度。與電極之間靜電容不同的是,采用測微計電極進行測量的帶接觸式電極的樣本不需要進行修正,假如樣本直徑足夠小于測微計電極直徑的話。當兩終端樣本以任何其它方式進行測量時,邊緣電容計算和接地電容測定將涉及相當大的誤差,因為每一種誤差都可能為2~40%的樣本電容。采用目前的這些電容知識,在計算邊緣電容時,可能的誤差為10%,而在評估接地電容時,其可能的誤差為25%。因此涉及的總誤差范圍可為幾十分之一的1%到10%或者更大。然而,當沒有電極接地時,接地電容誤差降至較小(6.1)。采用測微計電極,0.03階的耗散因子可以測量準確到±0.0003的真實值,而0.0002階的耗散因子可以測量準確到±0.00005的真實值。耗散因子范圍通常為0.0001到0.1,但是其也可以超過0.1。在10~20MHz的頻率下,可以推測0.0002階的耗散因子。從2到5的電容率值可以測定準確到±2%。該精度受到電極之間真空靜電容計算要求測量精度以及測微計電極系統誤差的限制。

9.介電常數測試儀抽樣

9.1 抽樣說明見材料規范。

10.介電常數測試儀程序

10.1 樣本制備

10.1.1 概述——裁剪或模壓試驗樣本至一個合適的形狀和厚度,以能按照材料規范進行測試或者按照要求的測量精度,試驗方法,和將執行的測量頻率來進行測試。按照被測材料要求的標準方法來測量厚度。如果某一特殊材料沒有標準,然后按照試驗方法D374測量厚度。實際測量點應在材料電極覆蓋區域上均勻分布。然后合適的測量電極應用到樣本上(第7章)(除非將使用液體置換方法),尺寸和數量選擇主要取決于是否將執行三終端或兩終端測量,如果執行后者的兩終端測量,是否將使用一個測微計電極系統(7.3)。樣本電極材料選擇將取決于應用的便利性和是否樣本必須在高溫和高相對濕度下進行調節(第7章)。優選通過一個移動顯微鏡來獲得電極尺寸(如果電極不等效,則是指較小的電極),或者通過刻度為0.25mm的鋼尺和一個允許放大至讀數準確到0.05mm的放大鏡來進行測量。在幾個點上測量圓形電極的直徑,或者矩形電極的尺寸,以獲得一個平均值。

10.1.2 測微計電極——樣本面積等于或小于電極面積是可以接受的,但是樣本的任何部分應不能延伸越過電極邊緣。樣本邊緣應是光滑的,且垂直于薄板平面,同時也應具有清晰的邊界,以使得薄板平面尺寸能夠測量準確到0.025mm。厚度≤0.025直到≥6mm的厚度值都是可以接受的,這取決于平行板電極系統的較大可用板間距。樣本應是扁平的,同時厚度盡可能均勻,且無空隙,外來物質夾雜物,皺紋或任何其它缺陷。已經發現采用一個幾個厚度或很多厚度的組合,能更方便和準確得測試極其薄樣本。每個樣本的平均厚度應盡可能測量準確到±0.0025mm之內。在一些場合,特別是對于薄膜等材料,但通常不包括多孔材料,將優選通過由已知或測量的材料密度,樣本面的面積以及在分析天平上通過準確測量獲得的樣本(或者組合樣本,當在多個厚度薄板上進行測試時)質量來計算得出平均厚度。

10.1.3 液體置換——當浸泡介質為一種液體時,如果標準液體電容率在樣本電容率的大約1%之內(見試驗方法D1531),樣本大于電極是可以接受的。另外,對于7.3.3所示類型的試驗池,將通常要求雙份樣本,盡管可以在這類試驗池中每次測試單個樣本。在任何場合,優選樣本厚度應不小于大約80%的電極間距,當被測材料耗散因子小于大約0.001時,這變得特別重要。

10.1.4 清洗——因為已經發現在某些材料場合,當不帶電極進行測試時,樣本表面上存在的導電污染物可對結果產生無規律的影響,因此需要采用一種合適的溶劑或其它方式(按照材料規范所述)來清洗試驗樣本,同時允許在試驗之前*干燥樣本(15)。當將在空氣中在低頻率(60~10000Hz)下進行測試時,清洗變得特別重要,但是如在無線電頻率下進行測量時,清洗變得不那么重要。在采用一種液體介質進行試驗的場合,樣本清洗也將降低污染浸泡介質的趨勢。被測材料適用的清洗方法參閱ASTM標準或其它規定本試驗的文件。在清洗之后,只用鑷子轉移樣本,然后儲存在單獨的信封套中,以防止在試驗之前被進一步污染。

10.2 測量——將帶附著電極的試驗樣本放入一個合適的測量試驗池中,然后采用具有要求靈敏度和精度的方法來測量樣本的電容和直流損耗。對于日常工作,當較高精度不作要求時,或當樣本終端都不用接地時,則沒有必要將固體樣本放入一個試驗池中。

102.1 警告——本試驗執行期間,致命電壓是一種潛在的危險。所有試驗裝置及電連接到其上的所有相關設備需進行適當的設計和安裝以便能安全運行,這是非常重要的。試驗期間個人可能接觸的所有導電連接進行牢固接地。在執行任何試驗時,提供方式來對試驗期間處于高電壓的所有零件進行接地,或者對試驗期間獲得一個感應電荷而具有電位的所有零件進行接地,或者對甚至在電壓源斷開之后還保持帶電荷而具有電位的所有零件進行接地。認真指導所有操作者,以使得其能采用正確的程序來安全執行試驗。當執行高電壓試驗時,特別是在壓縮氣體或在油中測試時,在擊穿時釋放的能量可能足夠導致試驗箱發生火災,爆炸,或者破裂。設計試驗設備,試驗箱和試驗樣本,以使得這類情況的發生可能性降至較小,同時排除人身傷害的可能性。如果存在火災風險,則需配置滅火設備。

注2:將樣本連接到測量電路所用的方法是非常重要的,特別是對于兩終端測量。對于平行替代測量,試驗方法D150先前推薦的臨界間距連接方法可導致0.5pF的負誤差。當兩終端樣本作為一個保護在一個試驗池中進行測量時,可產生一個類似的誤差。因為目前已知沒有方法能用于評估該誤差,當必須避免該數值的誤差時,必須使用一種替代方法,也就是說,使用測微計電極,液體浸泡池,或者帶受保護導線的三終端樣本。

注3:為獲得電容和耗散因子而執行的測量細節說明以及由于測量電路而執行的任何必要的修正細節說明見商用設備提供的說明書所述。以下章節擬用于提供所需的補充說明。

10.2.2 固定電極——準確地調節板間距至一個適合被測樣本的值。特別對于低損耗材料,板間距和樣本厚度應使得樣本將占據不少于大約80%的電極間隙。對于在空氣中的試驗,不建議板間距小于大約0.1mm。當電極間距沒有調節到一個合適值時,必須制備具有合適厚度的樣本。測量試驗池的電容和耗散因子,然后嵌入樣本,同時使得樣本位于測微計電極的電極或試驗池之間的中心位置。重復測量。為獲得較大的精度,如果可以使用測量設備,直接測定△C和△D。記錄試驗溫度。

10.2.3 測微計電極——測微計電極常與那些接觸樣本或其附著電極的電極一起使用。為執行一次測量,首先將樣本夾緊在測微計電極之間,然后平衡或調整測量用網絡。接著取出樣本,重新設置電極,通過移動測微計電極使得更近地靠在一起,使得電路或橋臂中的總電容重新恢復至其原始值。

10.2.4 液體置換方法——當使用單種液體時,充滿試驗池中,然后測量電容和耗散因子。小心插入樣本(或組合樣本,如果使用了兩個樣本池),然后將其置于中心位置。重復測量。為獲得較大的精度,如果可以使用測量設備,直接測定△C和△D。從液體中迅速地取出樣本,以防止發生膨脹,然后在繼續測試另一樣本之前重新充滿試驗池至適當的液位。結果計算公式見表2給出。試驗方法D1531詳細描述了采用了本方法測量聚乙烯的應用。當受保護試驗池為耐震結構時,按照準確溫度控制條款,例如試驗方法D1531中方法B的建議,則可通過在兩種液體中測量樣本來獲得更大的精度。本方法也排除了已知樣本尺寸的需要。該程序與以前的程序相同,除了使用兩種不同電容率的流體之外(12,13,18)。使用空氣作為靠前種流體是很方便的,因為這能避免測量期間清洗樣本的必要性。受保護試驗池的使用能允許測定所用液體或流體電容率測定。當采用一種或兩種流體方法時,可能獲得較大的精度,此時一種液體的電容率較接近匹配樣本的電容率。

注4:當采用兩種流體方法時,可由任一組讀數獲得耗散因子(其中采用具有較高Kf'的那組數據可獲得較準確的耗散因子)。

10.3電容率,耗散因子和損耗指數的計算——對于在某一給定頻率下測量的樣本,所用測量電路將給出電容值,交流損耗值(用Q表示),耗散因子,或串聯或并聯電阻。當由觀測電容值計算得出電容率時,這些值必須轉換為并聯電容,如果不是如此來表示,則使用公式5。當使用測微計電極時,表3給出的公式可用于計算樣本的電容。對于不同的電極系統,表2給出的公式可用于計算電容率和耗散因子。當使用平行替代方法時,耗散因子讀數必須乘以總電路電容與樣本或試驗池電容的比值。Q和串聯或并聯電阻也要求由觀測值計算得出。電容率為:

Kx'=Cp/Cv         (11)

    平坦平行板和共軸圓柱的真空電容表達(6.4)見表1給出。當交流損耗采用串聯電阻或并聯電阻或電導來表示時,使用公式3和4給出的關系式來計算耗散因子(見3.1.2.1)。損耗指數等于耗散因子和電容率的乘積(見3.4)。

10.4 修正——將樣本連接到測量電路所用的導線具有電導和電阻,在高頻率下,它們能較大測量的電容和耗散因子。當測量中已包括額外電容時,例如邊緣電容和接地電容,這些電容在兩終端測量時可產生電位,此時觀測并聯電容將增大,同時觀測耗散因子將減小。這些影響的修正值在附錄X1和表1中給出。

11.介電常數測試儀報告

11.1 報告以下信息:

11.1.1 描述被測試的材料,也就是指名稱,等級,顏色,制造商和其它相關數據,

11.1.2 試驗樣本形狀和尺寸,

11.1.3 電極和測量池的類型和尺寸,

11.1.4 樣本調節,和試驗條件,

11.1.5 測量方法和測量電路,

11.1.6 施加電壓,有效電壓梯度和頻率,

11.1.7 并聯電容值,耗散因子值或功率因子值,電容率值,損耗指數值以及評估的精度值。

12.介電常數測試儀精度和偏差

12.1 精度——本規范提出的任一種試驗方法的精度相關說明都不可能制定,因為精度受到被測材料和測量所用裝置選擇的影響。對于特定材料,鼓勵這些試驗方法用戶探尋適用于特定材料的標準精度說明(也可見第8章)。

12.2 偏差——任一種或所有這些試驗方法未能制定偏差相關的說明。

13.介電常數測試儀關鍵字

13.1 直流損耗;電容;并聯,串聯,邊緣現象,雜散;電導;接觸式電極;電介質;介電常數;耗散因子;電絕緣材料;電極;液體置換;頻率;邊緣現象電容;受保護電極;Hz;損耗角;損耗因子;損耗正切值;非接觸式電極;電容率;相位角;缺相角;功率因子;Q;品質因子;電抗;并聯,串聯;相對電容率;電阻;平行,串聯;tan(Δ);厚度

表3  電容計算—測微計電極

并聯電容

符號定義

Cp=C'-Cr Cvr

C'=在電極重置間距處的測微計電極的校準電容,

Cv=由表2計算得出的,在測微計電極之間被樣本占據區域的真空電容,

Cr=在間距r處的測微計電極的校準電容,

r=樣本和附著電極的厚度。

樣本真實厚度和面積必須用于計算電容率。當樣本具有與電極相同的直徑,通過使用以下程序和公式,可以避免邊緣真空電容的雙重計算,計算只具有小誤差(由于在電極邊緣的邊緣現象導致的誤差,值為0.2~0.5%)。

Cp=C'-Cv Cvt

Cv=在間距t處的測微計電極的校準電容,

Cvt=在樣本區域的真空電容,

t=樣本厚度。

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

全國統一服務電話

010-86391504

電子郵箱:18612919058@163.com

公司地址:北京市房山區長陽萬興路86號

業務咨詢微信

操逼午夜福利| 中文字幕另类熟女| · 天天干天天日天天| 熟女老太日本| 精品国产Av无码| 国产激情婬妇A片视频在线播放| 亚洲成人免费性爱AV| 尤物视频官网免费观看| 中文乱仑网| 人妻的小穴AV| 九九黄色站| 男女黄色激烈网站精品| 人人摸欧美| 2025年a片视频精品| 国产精品久久久久久人无码| 国精产品一区二区三区黑人免费看| 一道本在线观看WWWWW| 国产A 级乱伦| www.aⅴ| 农村寡妇一级毛片久久| 美国无码久久| 欧美性爱呐呐呐哦| A 在线操 V| 无码人妻丰满熟妇久久久久久| 国产AAAA黄片| 强奸网站链接| 色必鲁色必鲁色必鲁色必鲁| 青青草华人社区| 欧美另类熟女| 强艹逼视频网站| 亚洲无码视图15| 国产欧美日逼| 亚洲无码高清分类在线视频| 亚洲欧美自拍偷拍情| 亚洲无码av精| 大香蕉乱伦熟女| 欧洲性派αⅤ韩国性交| 嗷嗷叫在线视频| 国产亚洲AV嫩草久久| 超碰91一区| 成人无码日本色情电影| 人人操天天在线| 无码被操视频网| 欧美美国国产| 亚洲а∨天堂久久精品2023| 欧美一区综合| 男女有骚有黄一区| 国产男女无套免费APP| 欧美熟女被操| 国际av网| 久久亚洲美女久久久久| 一区二区三区四区.黄色大片| 欧洲免费性爱| 欧美网站在线观看| wwwwww操逼| 日韩在线中文字幕视频| 夜夜操,天天干| 久久精品国产亚洲AV成人第一页| 秋霞在线一道本| 免费观看黄色| 一起草Av网站在线免费看| 成人私人影院日本无码| 91免费人妻视频| 国产精品轮奸无码| 激情突然视频在线观看| 在线观看AV网站的高看得远| 色狠狠一区二区三区四区熟女| 一本一道av波多野结衣| 日韩偷拍网| 激情AV一起草| 国产一二三级| 欧美姓爱一二三区| 26uuu免费视频在线观看| 日本黄色性爱片视频网址| 国内偷拍青青草| 黄色片在线观看视频免费| 乱伦91#| 26uuu免费视频在线观看| 免费AV性爱在线| 香蕉色色| 亚洲日韩国产欧美传媒专区高清| 日韩一区免费| 黄色性爱网| 黄色五月丁香| 韩国日本操逼| 欧美亚洲成人免费在线观看| 日韩熟女中文字幕在线观看视频| 日BAv| 美国a没视频免费| 亚洲色图强奸乱伦视频| 人妻欧美综合网| 岛国最新网址| 人人操人人插人人干| 视频一区精品日韩在线| www.爱啪啪.com| 色九月婷婷丁香| 思思热免费视频播放| 欧美日韩性爱a| 精品人气日韩在线| 午夜影院成年人啪啪啪啪| 一级全黄少妇性色生活片A级| 狠狠人妻久久久久久综合老鸭窝 | 麻豆91黄片| 黄色aaaaaa久久视频| www.aⅴ| 影音 乱伦| 去无码国产| 丰满人妻熟女一区二区| 欧美熟女性午夜大乱交| 一级毛片无码无卡无遮挡| 看个国产操逼的| 在线五码视频| 欧美日韩综合久久| 狠狠人妻久久久久久综合老鸭窝| 那个网站有免费黄色片看| 欧美自拍偷拍第二页| 2018,天天日,天天干,天天射| 韩国无码vvvvb| 本人妻丰满久久久久久| 国产jazz亚洲| 岛国aV无码无禁网站| 国产suv精品一区二区68| 国产乱伦图片网站| www.青娱乐.com| 人人射人人操人人摸AV| 曰木一级A级高清毛片| 久久91天美| 国产高清无码成人AV| 欧美性爱日本一区| 国模无码一区二区三区久久 www.ykjinhaoda.com www.ka2d.com www.bxgyy.com | 国产精品高清无码2025| 91乱伦17c| www.色。com| 无码亚欧| 蜜桃久久丝袜| 激情五月天咪咪五月天| 操b视频不卡区| 亚洲美女诱惑天堂网| 很人放尹人久久婷婷| 日韩精品中文字幕一区在线观看| 玖玖探花| 黄片WWW| www乱伦大香蕉| 91天美黄色视频| 久久性爱成人网| 欧美性爱做管| 成年人性爱免费播放视频| 看黄片.ccom| 岛国aV无码无禁网站| 牛牛牛无码| 久久精品国产亚洲AV无码75欧| 亚欧日韩真人性爱免费视频| 久久美女小逼逼久久久| 午夜亚洲AV高潮在线观看| 无码盗摄偷拍在线观看| 日韩黄片在线免费观看。| 中日韩手机免费在线视频| 日韩国产欧美大香蕉视频| 干B操B视频| 人人模人人干| 人人漠人人| 91蝌蚪人妻| 91人妻资源| 亚洲无码免费高清版| 偷窥自拍色干网| 狠狠色噜噜噜狠狠狠狠俺去也| 玖玖玖这里只精品免费| 无码片欧美| 极品电影院色| 后面操逼视频网站| 90久久人妻精品牲| 1插菊花综合网人妻| 亚洲色站强奸乱伦| 熟女人妻熟女成人A片| 啪啪免费在线视频| 综合啪啪| 成八性爱免费视频| 日韩精品色哟哟| 成人无码区亚洲AV久久| 天天躁日日躁AAAA动漫| 国产一精品一aV一免费爽爽国模| 翔田千里无码黑人AV| aaaaaaa黄片| www.欧美性爱视频免费观看| 欧美极品日韩激情| 操逼视频con| av 天堂在线| 91伊人春色| 九j九无码| 幺久久久久大香蕉| 在线啊V网站| 欧美精品18性视频| 十八禁视频久久久久| 天天搞视频在线看| 亚洲国产精品久久久久婷婷青年| 国产东北一级毛卡片免费69| 国产精品推荐无码高清| 欧美性性变态直播| 亚洲免费视频啪啪看看| 久久狂干| 我的色综合| 免费黄色Av| 日韩人妻一区二区三| 青娱乐第七色视频| 欧美18一60性生活| 老牛牛影视久久久久久成人片| 操逼视频国产精品一区| 黄片AAAA2586447566| 中文字幕无码区人妻熟女速递| 欧美性爱一区二区区| 黄色爱爱| 色哟哟天天日| 经典乱伦2023| 欧美成人日韩性爱视频| 农村一级毛| www.国产操逼| 成人性爱免费视频观看| 巨爆乳肉感二区三区| 亚洲国产成人欧美| 偷拍 呦呦 欧美| 大逼伊人| 粉嫩av黄| 看黄网站在线入| 国产乱伦图片网站| 天堂欧美| 一级性爱视频久久| 熟女视频COM| 啊啊强奸乱伦欧美| 无码被操视频网| 欧美性爱有码| 在线五码视频| 日久精品不卡| 欧美激情视频在线观看网站| 色 操网| 国产av强奸| 亚洲AV久久无码秘 绝区零| 中文一区二区三区精品人妻| 精品久久久久无码国产Av| 亚洲性视频电影| 国模AV啪啪一区二区三区| 日本操逼視頻| 最新AV网在线观看| 九九九久久久99| 中日韩精品一区二区三区在线| 19禁视频在线| 日韩人妻一区二区三| www.人妻91| 人人摸人人搞人人舔| 模特私拍,AV| 久久做热| 操逼公开视频| 综合一区性视频| 26uuu∴com| 精品人妻手机在线视频| 亚洲男人网| 日本操逼视频中文字幕免费| www.979尤物com| 1本的1本的黄色片子能1本的1本的1大本的黄1本的黄色片子1本的1本的黄色片子有 | 日韩黄| 高清免费网站做爱| 香蕉色插| 麻豆91黄片| 十八禁性爱免费观看| 日本a片网址| zhjizz| 在线18禁网站| 91韩国青草dj自慰无码| 俄罗斯av中文字幕一区二区三区| 一个亚洲色更新摩擦| 豆国产99亚洲| Julia一区二区三区在线观看| 午夜寂寞少妇无码久久久| 嗷嗷叫在线视频| 色综合中文| 操逼操逼无码| 国产一二三级| 这里只有精品2024| 成人性爱高清免费完整观看| 丁香五月 综合激情啪啪| 阴部Av在线| 2018人人干人人干人人干人人| 进入~嗯~a| 5A级黄色性爱观看| 26uuu∴com| 成人AV无码论坛| 黄色免费片在线手| 乱伦图片色区| 日韩一类黄片| 乱通日本欧美p站网香蕉秀系列| 日韩成人性爱视频在线| 一个色综合国产色综合| 欧美aaaa免费高清特级大黄片| 搞干免费视频| 岛国在线视频观看| 日韓人妻免費| 欧美二级色欲| 放映国产操逼的| 乱仑91| 久操亚洲视频| 免费性爱视频在家看| 人人操人人91| av福利久久青懂色w| 久久激情12p| 啪啪啪啪啪啪91网址| 人人操人人摸96| 日韩性爱网在线播放| 我不卡91视频| 看黄网站在线入| 国产中文熟女网| 性爱日韩一| 欧美强奸乱伦国产| 性爱免费视频| 我想看黄色片网站| 亚洲第18页| 天天搞天天| 欧美国产乱伦视频小说| Title:高清 无码 国产 | 943人人操| 日韩大尺度抽插操逼| 亚洲综合二区三区啪啪| 国产老熟女乱伦视频一区二区| 秋霞在线成人免费视频| d乳高清无码| av午夜老司机av| 欧美久久免费激情视频| 熟女另类网| 日本操逼逼操操逼逼| 我要看免费的AV大片| 老熟妇乱伦一区二区三区四区五区| 欧美另类熟女| 午夜免费啪视频| 91老肥熟女| av试看一区| 色姊妹综合网导航| 男女性爱永久www| 强奸乱伦av.com| 色吧网久久久久久| 亚洲性爱区啪啪| 尤物黄片| 中文字幕操人妻91| 亚洲综合二区三区啪啪| 国产明星无码成人| 哈哈色 青娱乐| 夜夜草 视频| 欧洲AⅤ亚洲AV综合在线观| 性爱TV22| 日本操逼ww| 熟女人妻熟女成人A片| 密乳在线视频| 久久熟女精品| 伊人欧美A∨综合视频| 亚州精品乱码久久密桃| 亚洲欧美偷拍自拍| 亚洲AV无码流出| 成人 性爱 视频 日韩| 欧美AⅤ一区二区无码三麻豆| 欧美一区二区人妻A片五月色| 91丨PORN丨人妻| 欧洲无码性爱视频| 手机在线观看亚洲日韩免费视频播放| 超碰91亚洲无码| 晚上超级碰| 草莓视频欧美视频| 国产啊 a v| 伊人麻豆青操视频| 国产av无码久久久| 亚洲AV无码流出| 欧美大成色| 久久做热| A 在线操 V| 亚洲97干爱| 域外网站欧美性爱| v区伊人综合| 日韩性爱av操逼| www.91人妻少妇| 乱伦性爱视频网络| 日韩亚洲在线人妻| 亚洲美女国产精品国产| 久久久久妇女啪啪性爱活动| 乱中年女人伦AV| AV AV在线| 日本黄色操逼纸品日本黄色操逼视频 | 中国无码在线观看色视频| 手机黄色网扯| 91伊人春色| 欧美专区133区| 一起草AV在线播放| 黄色AAAA级大片免费观看视频| 在线亚洲第一页| 国产无圣光| 超碰AVAPP| 久热肏屄懂色av| 一个色综合导航大全| 欧美性爱动态一区二区三区 | 久久性爱艹视频| 美女18禁网站小视频| 五月天乱伦国产| 综合日韩影院| 爱操.av| 成人xingaiyijishipin| 肏屄看电影A区B区| 韩国日本操逼| 摸操影视| 黄色av网站黄色| 国产一区欧美一区| a V观看在线| 自拍偷拍综合图片| 亚洲性视频电影| 黄色无码网站视频| 盗摄SV在线| 艹逼高清无码免费视频| 大香蕉网强奸乱伦的,中文版| 秋霞无码免费A| 亚欧无码在线视频| 操逼无码网站| 国产在线无码精品爱妃| 欧美不卡网| 亚洲国产AV强奸乱伦| 最新亚洲国产精品| 双人操逼无码专区日本| 操逼逼啊的视频| 无码无码国产| 人人超碰免费| 欧美一级大片B| 91 涩婷婷 五月天 久久| 呦呦呦日| 中国间谍浴室撒尿| 九月丁香亭亭| 亚洲精品久久久久久久久av| 骚逼骚逼,天天日网| 精品一区在线免| 免费观看黄色| 操逼视频下载无码| 免费黄片 免费看| 经典国产乱伦家庭| 成人国产小视频| 国产AV无码专区亚洲AV极品| 欧美熟女性午夜大乱交| 亚欧在线影院| 亚洲无码成人久久| 尤物网站在线观看| 成人性爱免费试看| 蝌蚪网在线| 手机啪啪成人导航| 成人超碰精品| 亚洲天堂剧情在线| h嗯激情h18 视频在线观看| 秋霞无码高清视频| 亚洲肥熟女AV| 夜夜草av| 欧美日韩日韩欧美| 强奸乱伦探花网站国产av| 中文字幕日韩精品33| 电影大香蕉乱伦| 本土乱伦3P自拍视频| 久热aV热线| Av无码高清免费观看网站| 国产超碰一区二区三区浪潮AV | av蜜乳逍遥| 懂色AV熟女| 欧美姓爱综合| 日韩特级av黄片| 人体色免费视频| 啪视频一区| 操美日韩逼| 亚洲性爱区啪啪| 偷窥自拍伊人娱乐| 荷兰AV一区| 久久人妻13 p| 欧美极品黄色大片| 美少妇无码免费观看| 里里黄片免费观看| 人人操摸99| 伊人影院无码| 亚洲第一区啪啪啪啪| 亚洲精品探花一区二区三区| 亚洲精典av乱伦| 亚洲乱伦强奸欧美| 成人无码日本色情电影| 91碰超在线| 一区二区淫伦乱| 超碰小姐| 日韩无码黄师生爱爱| jazzzzzz欧美| 在线观看麻豆你懂的| 日本插逼逼视频无码| 乱熟女三区| 一起草视频在线观看免费全集在线| 粉嫩av黄| AV在线一二三| 日韩激情网站吧| 亚洲日韩精品中文字幕一区| 精品人气日韩在线| 欧美呦呦在线观看| 亚洲综合娱乐| 国产老熟乱伦网站| 99丁香综合| 中文大香蕉乱伦| 国产剧情AV丝袜国产剧情| www com亚洲黄色| 亚洲人妻性爱| 国产伊人自拍| 国产老熟乱伦网站| 黄色看片。com| 亚洲精选国产无码| 黄片大全AAA男| 久久99精品久久免费| 人人操欧美日本| 一道本啪啪视频| 中文字幕精品一区二区三区四区| 草莓视频在线观看一区| 美国一级,欧洲一级日韩AV在线免费播放| 欧洲免费性爱| 操爱干| 色欲无码精品综合| 日韩欧美亚洲妖精| 美日韩操逼操逼操逼| 欧美极品日韩激情 | 五月天天日天天操天天干| 激情影院a| 无码高清黑人一区二区三区| 嘿视频网址| 妹子色综合网| 亚洲熟女久久久久| 思思久在线观看| 91精品人妻中文字幕色| 久久久久久久国产精品无码AV| 18禁激情视频| 人人性爱人人| 国产啊 a v| 亚洲第18页| 日逼无码超清| 午夜caob| 一起色一起操| 在线看黄啪啪av| 26uuu的视频| 99久久免费精品国产男女性高好| 这里只是精品| 看B视频久操| 人妻 在线 精品| 岛国Va无码免费观看| 久久色视频免费看| 十八禁视频久久久久| 欧美18禁在线播放| 亚洲综合色图影院| 久久乙乙久久久久久久久久久| 性爱视频很黄草比| 朝鲜成人片,牛牛牛视频| 五月天丁香久久激情网| 阴部Av在线| A V免费视频| 成人性爱视频黄在线观看| 亚洲欧美国产探花陪玩| 精乱伦精品av| 欧美不卡网| 午夜caob| 友田真希人妻无码AV| 日韩免费黄色片大全| 久章操视频在线| 国产探花免费视频| 操逼 午夜天堂婷婷| 麻豆视频地址一地址二地址三高清无码91视频 | 精品久久久久久无码高清| www.日韩性爱免费视频| 泰国小美女操逼日一区二区| 亚洲精品久久久久久久久av| A级毛片一区二区三区| 91哺乳期的人妻| 五月丁香视频一区| 操b在线| 尹人天天a'v| 在线观看国产精品岛国片在线| 岛国视频免费| 中文字幕无码区人妻熟女速递| 偷拍国产日韩| 无码无码国产| 特一级丰满熟女AV| 色视频日韩| 国产家庭乱伦200000部| 岛国在线视频观看| 夜夜狠狠操| aⅴ天堂αv电影| 无码wwwww狂操老妇| 欧洲亚洲操逼| 成人乱人伦一区二区三区刘涛| 全球娱乐极品盛宴久久| 草莓视频WWWWWW| 又爽又骚又硬又色视频在线观看| 狠狠肏无码视频| 日韩色综合色综合| 日进去综合网| 黄色电影网站日韩| 日韩无码精品久久久| 无码干干干| 国产性色AV蜜乳成人AV片| 偷窥自拍伊人娱乐| 操逼操逼无码| 国产高清亚洲无码| 免费看日黄| 人人操欧美日本| 2120av网| 国产精品区一区二区三州亚| 久久久久亚洲精品无码糸列| 日本色情网站黄色录像一级片在线播放 | 亚洲线路三| 欧美性爱动态一区二区三区| 日本网站色色| 去干网站| 搡老肥熟女20视频免费| 乱伦3P电话| 嗷嗷网址| 风韵熟女骚穴在线观看| 青草视频在线观看白浆| 熟女乱伦字幕av| 青青操网站| av浏览网站在线观看| aicaobiav| 日韩中文学幕在线| AV噜噜噜插巨逼HD王涵| 岛国大片1688| 草莓99视频| 亚洲性爱论坛| 性爱 啪啪 在线看| 亚洲熟女99| 国产产1区操| 久久乐一区二区三区| 久久亚洲成人AV| 日韩无码精品久久久| 日日综合色网| 欧美日韩精品一区| 性欧美18一50| 国产探花视频在线看| 亚欧成人啪啪18秘 免费| 久久终合| 青青色操| 欧美特级性爱黄色| av午夜老司机av| 天天肏人人干| 泰国小美女操逼日一区二区| 可以免费看的AV网站| 无圣光小视频| 成人性爱一级免费| 九j九无码| 经典乱伦2023| 曰批视频40分钟免费观看下载| 青青操网站| 26uuu免费视频在线观看 | 成人视频性爱在线免费观看| 黄色片手机在线| 一道本性爱视频| 黄色AAAA级大片免费观看视频| 熟女午夜操视频| 全国免费啪啪视频| 乱通日本欧美p站网香蕉秀系列| 奇米影视狠狠干| 国产剧情操逼视频| 亚洲中文天天操| 领导伊人激情网| AV性在线| 三级片视频小说视频| 色呦呦网址网站| 几啪免费视频电影| 亚洲乱伦综合色图| 免费人妻精品一区二| 人妻精品视频免费在线| 色亚洲成 轮奸 av| aⅴ天堂αv电影| 91paq啪| 操逼综合视频| 乱妇乱女熟妇熟女网| 91免费人妻在线视频| 日韩美女一级操屄| 国产乱伦XXXXX91| 亚洲精品国产蜜乳内射| 4P手机福利视频| 在线看综合avv| 操逼,操逼,操逼,操逼,操逼,电影,能看,能看,日本 | 9 1一h人妻在线视频网| 欧美一区性爱一同操| 无 码 久 操 视 频| 日逼插入视频无码| 日韩中文学幕在线| 夜夜操,天天干| 91中文有码人妻在线| av黄色大片| 色色七无码| 国际操逼视频| 亚洲第一色吧| 日本色色视频勉费| 高潮毛片无遮挡物| 午夜大香蕉乱乱伦不卡| 最新亚洲国产精品| 夜夜操人妻B| 操逼视频试试看| 日韩一级性爱电影免费观看网站| 人人做人人爱黄色视频| 人人性人人摸| 成人私人影院日本无码| GG51.COm少妇嫩模| 欧洲AⅤ亚洲AV综合在线观| 一本二本不卡在线| 欧美性爱区第一| 天天搞免费在线视频| 日本女优真实操逼四区| 久久精品香蕉6| 欧美性爱午夜日韩在线| 久久精品国产亚洲AV无码麻| 夜夜草av| 日韩人妻在线一二| 一区二区字幕 先锋电影| 国产精品人妻熟女毛片aⅴ| 精品性爱啪啪视频| 无码久久片区| 91日本逼视频| 伊人久久精品无码专区| 午夜网站在线播放国产高跟鞋| 超碰国产亚洲精品| 久久国产AV无码砖区| 十八禁男女爱爱视频| 大香蕉资原网站| 在线儿手机可以看到黄色高清网站| 欧姜日韩性爱一区二区| 国产中文字幕妻| 亲子乱伦一区二区三区| 八月激情九月亚洲丁香| 盗摄SV在线| 一区二区AA片网站| 中文幕无线码中文字夫妻| 无码在2| 日批caobi啊啊啊| 日本港澳操逼视频| 欧美性爱一级网| 国产eV操逼视频| AV久久草| 欧美一级aaaa黄片| 曰批视频免费看| 国产性爱家庭乱伦| 精品无码系列| 久草欧美日韩熟女精品| 曰批免费40分钟免费观看无码| 人人摸网站| 欧韩av在线播放| 看个国产操逼的| 国产日B| 欧美高清激情岛国片| 91性高湖久久久久久久久软件| 人人摸人人做人人| 韩国一级毛片手机免费看禁欲一个月历史上最愉快的密集交配的! 精品黄片地址- | 亚洲一级AV蜜乳AV| 岛国艾薇在线观看| 日本A∨天堂二区三区电影在线| 国产ts一区二区三区| 色色色人人人| AAAA日韩欧美| 伊人极品com| 激情婷婷干| 久久亚洲美女| 岛国三级黄色网址在线视频| 新版无码操逼视频| www熟女操| 外国AV在线| 一级黄色传媒| 国产操逼高清无码| 色吧网久久久久久| 一级性爱免费观看| 在线啊V网站| 日本小萝莉操逼二区三区四区| 十八禁网站短视频在线观看| 国产姦淫AV| 日韩强奸乱伦片中文字幕| 操b视频不卡区| 视频一区中文字幕凹凸视频| 日韩操逼视频DvD| 思思久久99热只有精品| 欧美AAAAAAA级黄片| 精品人妻手机在线视频| AV网在线观看| 人人艹人人干人人摸| 尤物黄片| 亚洲国产AV无码精品影业色| 中文字幕精品三区日韩| 粉嫩成人网| 日本香蕉5级黄色视频| 亚洲精品一极无码久久久久久久| 日本超级色站导航大全| 黄色3D成人骚片网站| 女孩被操逼视频免费 91| 夜夜睡夜夜操| 懂色av懂色av粉嫩av| 69A片免费观看| 国产91偷人妻精品| 日韩亚洲激情网| 啪啪电影免费网站| av系统一区| 户外av在线播放| 日本XXX操逼| 八戒亚洲午夜精品久久| AV乱伦色图区| 亚洲人妻性交| 亚洲色图乱伦av| 日本性爱啪啪网站| 国内A视频在线观看| 秋霞三级片无码激情视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 婷婷综合一区| 精品国产美女久久久久| 手机在线播放的黄色网址| 人人操人人操人人人数| 无码 国产 亚洲| 爽一爽爽爽网| 四区黄色短片| 国产传媒欧美日韩成人影片| 台污区二区三区大香蕉| 丝袜18禁| 亚洲无码日韩影院| 情趣一区www| 日本五十路熟女网页| 久久亚洲美女| 福利午夜片影院| 十八禁男女爱爱视频| 91人妻中文字幕| 成人私人影院日本无码| AV麻豆三级片| 日本网站色色| 综合在线 视频 亚洲欧美| 十八禁在线www| 五月综合人妻| 久久家庭伦乱视频| 性情无码网站| 亚洲成人av无马国产| 狠艹熟女| 黄色香蕉久久| 思思热97| 人人看人人摸人人爱人人操| 外国AV在线| 国产精品嫩草直播蜜乳av| 欧美性爱午夜日韩在线| 精品久久久久久无码免费| 香蕉大视频一二三区乱各种阴阳道具使用| 毛片无码一区二区三区a片视频| 自拍偷拍综合z| 成人啪啪网址| 日本操逼免费视频观看| 欧美精品人妻一区二区三区 | 操操逼网| 日本男女操B| αv在线~区二区| 2020这里只有精品久久| 天天影视色欲久久| 五月婷婷丰富资源| 亚洲AV无码久久久网站飞鱼| 中文字幕国产精品欲求不满人妻| 日韩性爱av操逼| 久久丁香网五月男人天堂| 欧美老熟妇xxx性开放| 亚洲国产精品探花AV| www黄网站| 青娱国产区在线| 青娱乐第七色视频| 欧美午夜福利aaa| 19禁视频在线| www.啪啪AV| 日韩人妻免费| 老司机视频福利青青草| 精品视频人妻久久| 奶水AV无码| 超碰国产亚洲精品| 色情少妇潘金莲三| 操比综合| 久久成人性爱小视频| 三区四区视频在线观看网站| AV高清乱伦| 超碰91人人大香蕉| 任我爽精品视频在线观看| 中曰韩毛视频免费观看| 欧美亚洲操逼片| 三级成人片日本免免| 欧美性愛二区| 日韩欧美性爱视频十八禁网站| 久久久国产高清| www乱伦大香蕉| 欧洲性派αⅤ韩国性交| 手机黄色在线看| 国产精品高潮露脸在线观看| 国产无玛电影直播| 黑色无码一区二区| 操b在线| 美女久久久久久久长| 色欲aⅴ久久欧美综合| 国产女主播福利吃瓜精品| 亚洲欧美自拍青| 亚洲精典av乱伦| 乱伦精品 一区二区| 色日韩| aaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwww黄片.| 久久精品亚洲无码国| 色综合中文| 一道本av在线| 黄色片网站91人妻| 欧洲啪啪| 美女性感一级黄片内射| 久久 麻豆 大尺度 澳门| 日批caobi啊啊啊| 天天看夜夜| 色婷婷综合色琪琪| 韩国A级网站| 开心激情五月天丁香| 牛色影视| 91pao人妻| 过产成人品| 人人操人人摸人人擦| 俄罗斯大香蕉久久一区二区三区| 羞羞免费试看| 亚洲第一啪| 欧美激情日翰无码一二三区| 操婷婷爽翻天| 热久久精品在线| 6080yy午夜一二三区久久| 成人性爱视频免费在线观看网| 91视频三上悠亚| 91av人人操人人操超碰| 亚欧在线日韩| 日你综合| 国模吧国产一区在线| 久久无码,国产精品| 操她黄色视频| 日本六十路七十路强奸乱伦激情综合网| 亚洲啪啪啪啪视| 欧美熟女被操| 国产偷拍专区| 黄色AV地址一区| 精品人妻无码一区二区三区百度 | 蜜乳AVxyz| 「俄罗斯精品无码一区二区」在线播放-俄罗斯精品无码一区二区高清播放-俄罗斯 | 丁香九月亚洲| 青娱乐免费在线视频| 殴亚AV在线| 久久精品人妻中文字幕| 亚州性爱免费| 国产成人短视频在线播放| 曰韩欧美黄片| www.日本性爱.com| 操逼直接观看| 91操一操| 人人操人人爱在线| 日伊B操| 大陆东北美女aV天堂。| 久久新精品| 中文字幕另类熟女| 午夜好爽好舒服免费视频| 岛国AV在线免费观看下载| 尻比囗交视频一区二区| 天天搞在线视频| 日日做日日操| /国产无码aV| 歐美性愛18| www91.噜噜| 国产无码精品999| 五月天天日天天操天天干| 蜜乳AV免费无码免费| 日本操逼視頻| 伊人操擦| 歐美性愛18| 就是干网站| 欧美日韩a 网址在线观看| 中文字幕精品亚洲熟女| 美国人人操人人摸| 大色妞aV| 91六月综合| 成人在线观看密乳| 人人摸人人持| 乱伦日韩欧美国语中文字幕网 | 久久久4久久久久8久久久久久| 亚洲天堂网男人| 蜜乳AV免费无码免费| 日韩视频精品免费一区| 久操性爱视频在线| 欧美AAAAAAA级黄片| 日韩视频精品在线| www。操逼。com| www.979尤物com| 少妇二区中字| 护士AV在线一区| 国变精品美女久久久久AV爽| jizzz麻豆| 日韩色吧无码影院| 日本a片网址| 日韩国产操逼色av| 精品探花第一页| 一级性一| 国印老太乱伦一区| 新版久久性爱免费视频| 台污区二区三区大香蕉| 16av在线观看| 国产精品久久久久综合无码AV| αV网站在线| 人妻精品一区二区在线 - 百度| 亚洲国产久久久| 超碰日本潢页| 亚洲免费视频啪啪看看| 欧美精品无码一区| 黄片xxx一区二区三区| 欧美精品无码一区| www.色宗合| 亚洲成人免费性爱AV| 在线恰AV网站| 91丝袜足交精品| 丁香九月啪啪激情综合| 人人操操人人曰曰| 人妻aA| 久久久大大大香蕉| 人操人人操人操人| 在线超碰人人| tiantiancaoshiping| 日韩性爱小视频在线播放| 26uuu综合| 亚洲偷拍av久久久| 黄色AV地址一区| 91人妻视频在线| 日韩精品人妻优惑| 看黄片久久夜| 成人无码区亚洲AV强奸| 欧美亚洲乱伦Va| 色综合射射色| www午夜91| 天天干夜炮| 欧美中日韩在线m| 亚洲操送| 欧亚日韩视频在线观看| WWWAV天堂2024| 输入影片关键字...图片专区视频分类中文字幕91精选国产视频伊人首页牢记防走失 -- | 天天福利导航| 附近熟女久久| 啪啪视频免费日韩| 边做饭边嗯啊操| AV强奸乱伦无码最新网址| 超碰上人妻| 亚洲国产精品成人精品无码专区| 亚洲性爱免费av| 久久久精品国产AV| 羞羞免费试看| 丰满人妻污污三区二区一区| …国产美女aⅴWWW…| 亚洲有码中文字幕欧美熟女丝袜熟女| 国产日韩欧美操日韩| 人人摸人人有| 特大黄A片一区二区三区| 香蕉色色网站| 国产老熟女乱伦视频一区二区| xxxx天天插天天操| 啪啪网站导航| 五月天网站一区| 在线小黄片女神| 91精品在线凹凸视频| 水多多导航国产精品视频| 日韩美女操逼黄色| 激情婷婷干| 天堂视频区域2| 免费kanhuangpian日韩| 翔田千里刚出门2秒就和中文字幕| 亚洲美女诱惑天堂网| AAAA日韩欧美| 嫩草导航| A大黄片| 日韩熟女AV乱伦阁| 亚洲欧美激情V| 久久免费视频啪| www色官网一区| 国产 精品 探花 熟女| 800AV凹凸视频免费观看网站| 无码操逼逼片| 这里只有精品99re| 首页a片| 婷婷 月天 久草| 成人性爱高清免费完整观看| 国产婷婷激情五月天| 欧美前后双插| 欧美18一60性生活| 超碰91亚洲无码| 亚洲第一色吧| 国产熟女日本| 岛国片片在线观看地址| 免费一级性爱A片在线观看不卡| 91凹凸熟女视频| 国印老太乱伦一区| 欧美男女做爱网站免费观看| 人人摸人人舔人人搞| 成人久久91| 免费性爱啪啪| 黄色三视频| 免费看密臀麻豆国产黄片| 意大利成人四级无码片| 性感少妇3p在线视频| 亚欧无码在线视频观看| 亚洲真人AV无码久久久| 人人插人人操人人操人人| 亚洲二区啪啪| 操逼视频最好| av夜热| 八戒亚洲午夜精品久久| 偷窥自拍色干网| 天天干天天鲁天天干天天干天天干的中文字幕| 岛国最新在线播放| 一起草.com在线观看| 欧美ov视频在线观看| 日韩精品人妻免费视频| 日本操逼免费视频观看| 家庭乱伦性爱视频网| 精品人妻一91小黄书| 成人五月婷| 日韩美女操逼黄色| 黄色片网站108p| 中文字幕小黄片| 亚洲熟女百度| 91国产精品人妻无套| 午夜肏逼网| 经典乱伦2023| 黄色偷看AV| 91人人网人人爽人人做| 亚洲gv永久无码无码男同| 亚洲老年 精品AV| 黄色片子A A A A A| 久操青青在线观看| 国模无码一区二区三区…| 熟女视频一区二区| 国产精品久久熟女另类卡通小说| AA大黄片| 电影乱伦一区二区三区| 乱伦AV传媒| 九九黄色站| 天天干五月天| 电影乱伦一区二区三区| 高清免费网站做爱| 日韩高清人妻中文字幕| 男女做暖暖十八禁| 亚洲性爱视频电影网站| 就操电影网| 影音先锋在线视频免费观看| 久操免费网| 激情精品在线| 操逼视频下载无码| 伊人出色| 色狠狠五十路| 日韩αv欧美αv在线视频| 精品激欧美情视频摄像头| 黄皮AAA级一区二区三区| 久久久久久免费成人AV| JUY-549人妻看中文字幕| 日本一级伦姦视频网站在线观看| 性爱试看一区二区三区| 国产区久久久| 夜夜操人妻B| 欧美熟女被操| 国产T蛋一区| 日本五十路熟女网页| www.日本性爱.com| 啪啪电影免费网站| 熟女玖玖色| 中文日韩资源字幕一区| 牛色影视|