心电图术语 在线解答
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请问我体检心电图的提示是这样的:总心搏50个,正常窦性心搏50个,***左室高电压,早期复极(ST段抬高),T波高尖。是什么意思??... 请问我体检心电图的提示是这样的:总心搏50个,正常窦性心搏50个,***左室高电压,早期复极(ST段抬高),T波高尖。是什么意思?? 展开
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- 12150c 2009-01-16 00:00:00
- Z近总觉得不舒服,心脏就 象针扎一样疼痛一阵就 过去了 ,伴有胸闷,烦躁,晚上有 盗汗的 症状,血压升高,到了半夜就感到胸闷喘不过气来。做心电图显示陈旧心肌梗塞,后做了双源CT检查冠脉CTA影像显示,左前降支中段行走于心肌内;故,左前降支中段心肌桥..医生说是心肌桥,我想请问这病严重吗?该如何ZL?平时应该注意些什么。请专家指点,谢谢!
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- 咖啡色德坚持 2009-01-14 00:00:00
- 心电图 心电图(electrocardiogram) 心脏在每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化的图形(简称ECG)。心电图是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程的客观指标。 心电图的检查意义在于:用于对各种心律失常、心室心房肥大、心肌梗死、心律失常、心肌缺血等病症检查。 产生 心脏周围的组织和体液都能导电,因此可将人体看成为一个具有长、宽、厚三度空间的容积导体。心脏好比电源,无数心肌细胞动作电位变化的总和可以传导并反映到体表。在体表很多点之间存在着电位差,也有很多点彼此之间无电位差是等电的。 心脏电活动按力学原理可归结为一系列的瞬间心电综合向量。在每一心动周期中,作空间环形运动的轨迹构成立体心电向量环。应用阴极射线示波器在屏幕上具体看到的额面、横面和侧面心电图向量环,则是立体向量环在相应平面上的投影。心电图上所记录的电位变化是一系列瞬间心电综合向量在不同导联轴上的反映,也就是平面向量环在有关导联轴上的再投影。投影所得电位的大小决定于瞬间心电综合向量本身的大小及其与导联轴的夹角关系。投影的方向和导联轴方向一致时得正电位,相反时为负电位。用一定速度移行的记录纸对这些投影加以连续描记,得到的就是心电图的波形。心电图波形在基线(等电位线)上下的升降,同向量环运行的方向有关。和导联轴方向一致时,在心电图上投影得上升支,相反时得下降支。向量环上零点的投影即心电图上的等电位线,该线的延长线将向量环分成两个部分,它们分别投影为正波和负波。因此,心电图与心向量图有非常密切的关系。心电图的长处是可以从不同平面的不同角度,利用比较简单的波形、线段对复杂的立体心电向量环,就其投影加以定量和进行时程上的分析。而心电向量图学理论上的发展又进一步丰富了心电图学的内容并使之更易理解。 导联 动物机体组织和体液都能导电,将心电描记器的记录电极放在体表的任何两个非等电部位,都可记录出心电变化的图象,这种测量方法叫做双极导联,所测的电位变化是体表被测两点的电位变化的代数和,分析波形较为复杂。如果设法使两个测量电极之一,通常是和描记器负端相连的极,其电位始终保持零电位,就成为所谓的“无关电极”,而另一个测量电极则放在体表某一测量点,作为“探查电极”,这种测量方法叫做单极导联。由于无关电极经常保持零电位不变,故所测得的电位变化就只表示探查电极所在部位的电位变化,因而对波形的解释较为单纯。目前在临床检查心电图时,单极和双极导联都在使用。常规使用的心电图导联方法有12种。 标准导联 属双极导联,只能描记两电极间的电位差。电极连接方法是:diyi导联(简称Ⅰ),右臂(-),左臂(+);第二导联(简称Ⅱ),右臂(-),左足(+);第三导联(简称III),左臂(=-),左足(+)。 加压单极肢导联 将探查电极放在标准导联的任一肢体上,而将其余二肢体上的引导电极分别与5000欧姆电阻串联在一起作为无关电极。这种导联记录出的心电图电压比单极肢体导联的电压增加50%左右,故名加压单极肢体导联。根据探查电极放置的位置命名,如探查电极在右臂,即为加压单极右上肢导联(aVR),在左臂则为加压单极左上肢导联(aVL),在左腿则为加压单极左下肢导联(aVF)。 单极胸导联 将一个测量电极固定为零电位(ZX电端法),把ZX电端和心电描记器的负端相连,成为无关电极。另一个电极和描记器正端相连,作为探查电极,可放在胸壁的不同部位。分别构成6种单极胸导联,电极的位置是:V1,胸骨右缘第4肋间;V2,胸骨左缘第4肋间;V3,在V2与V4连线的中点;V4,左锁骨中线第5肋间;V5,左腋前线与V4同一水平;V6,在腋中线与V4同一水平。 典型心电图各波及其时程 用标准导联引出的心电图各波,由荷兰生理学家W.艾因特霍芬命名P,Q,R,S,T波,U波是以后发现命名的。 心电图常用名词 1、心电向量:心电活动不论是右、左心房(P波),或是代表启动心室搏动的心电活动(QRS波群),都是既有方向,又有大小(量)的心电活动,就称为心电向量。它反映在各导联上也不尽相同,这是由于各导联(无论是额面或横面导联)的角度不同。换句话说,我们为什么要在三个标准导联以外,在额面上还要三个加压肢体导联,此外还要做六个胸壁导联?原因就在于可以自不同角度了解心电活动上下,左右,前后的综合心电向量,从而观察其正常与否等等。 2、除极:心房、心室肌在静止的间歇中,由于细胞内外离子(包括K+,Na+,Ca2+,cl-等)浓度差别很大,处于“极化状态”。但一旦受到自搏细胞传来的激动,这极化状态便暂时瓦解,在心电图上称为“除极”(有少数学者称为“去极”),由此产生心电活动。心房肌的除极在心电图上表现为P波,心室肌的除极表现为QRS波群。当然在一次除极后,心肌又会恢复原来的极化状态,此过程称为“复极”。复极过程远较除极缓慢,电活动所产生的振幅也较低。心房的复极在P—R段上,一般很不明显(唯有在右心房扩大时,P—R段轻度压低)。心室肌复极则表现为心电图上的ST段及T波。 3、心电向量环:两侧心房,两侧心室的除极及心室的复极,这三项心电活动在胸腔内形成三个立体向量环。将平行的光线从正前方把这些立体向量环投影在额面上,便形成额面心电向量环。同样,将平行光线从正上方把这些立体向量环投影在横面上,便形成横面心电向量环。 4、偶联间期(或称联律间期,联律间距):在一连串窦性激动P—QRS—T后,出现一个室性早搏。早搏前的QRS波群的开始点与室性早搏的开始点之间的时间,称为偶联时间。连续两个房性早搏,它们的P—P时间距离也称为“偶联间期”。 5、P波: 心脏的兴奋发源于窦房结,Z先传至心房,故心电图各波中Z先出现的是代表左右两心房兴奋过程的P波。兴奋在向两心房传播过程中,其心电去极化的综合向量先指向左下肢,然后逐渐转向左上肢。如将各瞬间心房去极的综合向量连结起来,便形成一个代表心房去极的空间向量环,简称P环。P环在各导联轴上的投影即得出各导联上不同的P波。P波形小而圆钝,随各导联而稍有不同。P波的宽度一般不超过0.11秒,电压(高度)不超过0.25毫伏。 6、P-R段: 是从P波终点到QRS波起点之间的曲线,通常与基线同一水平。P-R段由电活动经房室交界传向心室所产生的电位变化极弱,在体表难于记录出。 7、P-R间期: 是从P波起点到QRS波群起点的时间距离,代表心房开始兴奋到心室开始兴奋所需的时间,一般成人约为0.12~0.20秒,小儿稍短。超过0.21秒为房室传导时间延长。 8、QRS复合波: 代表两个心室兴奋传播过程的电位变化。由窦房结发生的兴奋波经传导系统首先到达室间隔的左侧面,以后按一定路线和方向,并由内层向外层依次传播。随着心室各部位先后去极化形成多个瞬间综合心电向量,在额面的导联轴上的投影,便是心电图肢体导联的QRS复合波。典型的QRS复合波包括三个相连的波动。diyi个向下的波为Q波,继Q波后一个狭高向上的波为R波,与R波相连接的又一个向下的波为S波。由于这三个波紧密相连且总时间不超过0.10秒,故合称QRS复合波。QRS复合波所占时间代表心室肌兴奋传播所需时间,正常人在0.06~0.10秒之间。 9、ST段: 由QRS波群结束到T波开始的平线,反映心室各部均在兴奋而各部处于去极化状态,故无电位差。正常时接近于等电位线,向下偏移不应超过0.05毫伏,向上偏移在肢体导联不超过0.1毫伏,在单极心前导程中V1,V2,V3中可达0.2~0.3毫伏;V4,V5导联中很少高于0.1毫伏。任何正常心前导联中,ST段下降不应低于0.05毫伏。偏高或降低超出上述范围,便属异常心电图。 10、T波: 是继QRS波群后的一个波幅较低而波宽较长的电波,反映心室兴奋后再极化过程。心室再极化的顺序与去极化过程相反,它缓慢地从外层向内层进行,在外层已去极化部分的负电位首先恢复到静息时的正电位,使外层为正,内层为负,因此与去极化时向量的方向基本相同。连接心室复极各瞬间向量所形成的轨迹,就是心室再极化心电向量环,简称T环。T环的投影即为T波。再极化过程同心肌代谢有关,因而较去极化过程缓慢,占时较长。T波与S-T段同样具有重要的诊断意义。 11、U波: 在T波后0.02~0.04秒出现宽而低的波,波高多在0.05毫伏以下,波宽约0.20秒。一般认为可能由心舒张时各部产生的负后电位形成,也有人认为是浦肯野氏纤维再极化的结果。血钾不足,甲状腺功能亢进和强心药洋地黄等都会使V波加大。 心电图各波与心肌动作电位的关系 单个心肌细胞兴奋时描记的动作电位图形与每个心动周期描记的心电图有显著差别。这是由于心肌细胞动作电位是单个细胞的膜电位变化,而心电图则是大量心肌细胞构成的功能性合胞体瞬间的电位变化,是随整个心脏这个功能合胞体兴奋的发生传布和恢复过程而变化的。不仅与单个心肌细胞的动作电位不同而且多种导联描出的波形也有所不同。尽管如此,单个心肌细胞动作电位的产生和消失,与心电图各波之间仍有明显的对应关系(图4)。以心室肌为例,心室肌单个细胞动作电位的“0”期(升支)与心电图QRS复合波相应。由于心室各部心肌细胞开始去极化的时间有先后,遂使QRS复合波的时程比单个心室肌细胞的“0”期较长,但二者时程基本相应。单个心室肌细胞复极化的第“2”期与心电图S-T段相应。单个心室肌细胞开始进入快速复极化即第3期时,与心电图的T波相应。 意义及应用 心电图是反映心脏兴奋的电活动过程,它对心脏基本功能及其病理研究方面,具有重要的参考价值。心电图可以分析与鉴别各种心律失常;也可以反映心肌受损的程度和发展过程和心房、心室的功能结构情况。在指导心脏手术进行及指示必要的药物处理上有参考价值。然而,心电图并非检查心脏功能状态必不可少的指标。因为有时貌似正常的心电图不一定证明心功能正常;相反,心肌的损伤和功能的缺陷并不总能显示出心电图的任何变化。所以心电图的检查必须结合多种指标和临床资料,进行全面综合分析,才能对心脏的功能结构做出正确的判断。 心电图在科学研究方面应用相当广泛。已在多种动物描记出它们的心电图,并对其生理意义进行了初步研究。一些无脊椎动物如鲎、贻贝、章鱼、螯虾、海鞘等和脊椎动物如两栖、爬行、鸟及哺乳等纲动物,采用特殊电极及引导方法,都可描记其心电图。基本图形大致相似,在具体波形及电压高低,时程长短上有所不同。静脉窦发育良好的动物,其心电图的P波之前有与静脉窦兴奋相应的V波。鱼和两栖动物的心电图在T波之前常有B波,它反映动脉圆锥的兴奋。动物心电图还可以作为判明心搏起源性质的客观指标。神经源性心搏如鲎的心电图常有振荡性的快波和若干猝发性的锋形电位;而肌原性心搏如软体动物的心电图常由若干慢波组成。动物心电图对于研究心脏的比较生理和心脏药理学的研究都有重要的参考价值。此外,在人体或动物身上安装心电发射器,可在远距离通过接收系统描记心电的变化。这可用于测试运动中的运动员及走动中的动物心脏功能的变化;测试高空飞行员、宇航员的心搏变化,以及研究人体对高山、高空、深海等环境的心脏活动变化。 心电图的分类及应用范围 心电图可分为普通心电图、24小时动态心电图、His束电图、食管导联心电图、人工心脏起搏心电图等。应用Z广泛的是普通心电图及24小时动态心电图。 普通心电图应用范围如下 1、对心律失常和传导障碍具有重要的诊断价值。 2、对心肌梗塞的诊断有很高的准确性,它不仅能确定有无心肌梗塞,而且还可确定梗塞的病变期部位范围以及演变过程。 3、对房室肌大、心肌炎、心肌病、冠状动脉供血不足和心包炎的诊断有较大的帮助。 4、能够帮助了解某些药物(如洋地黄、奎尼丁)和电解质紊乱对心肌的作用。 5、心电图作为一种电信息的时间标志,常为心音图、超声心动图、阻抗血流图等心功能测定以及其他心脏电生理研究同步描纪,以利于确定时间。 6、心电监护已广泛应用于手术、麻醉、用药观察、航天、体育等的心电监测以及危重病人的抢救。 心电图机轻松方便, 可随身携带上门服务,心电图阅读分析可通过远程操作,大大方便了远在各个角落的心脏疾患病人,只要拥有心电图远程系统联络方式,养病在家的心脏病人随时可以得到心电图工作者及时准确的指导,以便更好地预防和ZL心脏疾病。 心电图已随着医学的发展而发展,为顺应人类的遗传学、优生学发展趋势,心电图已能将胎儿心脏活动时产生地生物电流描绘成图谱,记录胎儿瞬间变化,通过观察胎儿心电图,可动态监测围产期胎儿发育情况和在宫内生长情况对及早诊断,及时ZL胎儿疾患,提高围产儿质量优生优育,具有重要的临床意义及社会价值。 随着社区YL服务的发展, 心电图的作用越见显著,心电图可以及时的帮助中年人或幼小患儿发现潜在的心脏疾病或先天性心脏病 24小时动态心电图应用范围 动态心电图是长时间(24小时或以上)连续记录动态心脏活动的方法。它能充分反映受检查者在活动、睡眠状态下心脏出现的症状和变化。适用于检查一过性心律失常和心肌缺血,对心律失常能定性、定量诊断并能了解心脏储备能力。但其缺点是报告较迟,不能用于心脏急诊。 [编辑本段]做心电图诊断需要注意的几点: (1)心电图诊断:很多心电图从其他心电图的角度来看虽属异常,但未必有临床心脏器质性改变,此时可直接写出其心电图诊断,如偶发室性期前收缩、低电压、非特异性S?T、T改变等。以便临床医师结合临床表现判断是否有病理意义。 (2)符合临床诊断:对一些综合性心电图改变能与临床诊断相符合者应加以说明。 (3)综合临床诊断:心电图诊断必须密切结合临床资料,特别是有的心电图本身无特异性者需要结合临床资料。此外,药物与电解质紊乱对心肌的损害也必须结合临床资料加以判断。 (4)追踪观察心电图改变:例如急性心肌梗塞的心电图必须反复进行心电图检查方可确诊,有时参考过去的心电
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- 佳丽六六 2009-01-14 00:00:00
- 哦,左心室高电压,是你表示各导联心电图上的QRS波群显示以表征左心室地方电压高了,比如V5 导联R波大于2.5mV,等等,可能是左心室肥厚,但也可能是心电轴偏了,心脏位置转向等不一定总是左心室肥厚的。 早期复极综合征,你那谁不要自己胡乱猜测,不是T波提前,而是QRS波以后紧挨着的ST段,有抬高,一般是斜向上的,往往是连着J点一起抬高,没有经验的医生咋一看就是当作冠心病心绞痛的ST 段抬高,后面的T波也连带着可以比较高尖的。 这个提早复极综合征,一般是作为正常健康人的变异,当然有的前卫的专家也在研究是否一定所有的都是良性的问题,这个没有研究出来。所以目前还是作为正常变异看
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- 水蜜桃mm914 2009-01-14 00:00:00
- 1、心电图左室高电压是V5、V6导联R波(向上),但没有达到左室肥厚的标准。早期复极是T波出现较早,有时看不到S-T段。T波高尖与提前复极有关。 2、如皋没有其他情况,你的心电图可以报,大致正常心电图。
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- 解答真空泵相关专用术语
1.什么是无油真空泵?
无油真空泵是一种无需任何油作润滑就能运转工作的机械真空泵。
2.什么是极限压强?
泵的极限压强单位是Pa,是指泵在入口处装有标准试验罩 并按规定条件工作,在不引入气体正常工作的情况下,趋向稳定的最低压强。
3.什么是最大前级压力?
超过它能使泵损坏的前级压力。4.什么是抽气速率?
泵的抽气速率单位是m3/s或l/s,是指泵装有标准试验罩,并按规定条件工作时,从试验罩 流过的气体流量与在试验罩指定位置测得的平衡压强之比。简称泵的抽速。
5.什么是启动压力?
泵无损坏启动并有抽气作用时的压力。
6.什么是前级压力?
排气压力低于101325Pa的真空泵的出口压力。
7.什么是最大工作压力?
对应最大流量的入口压力。在此压力下,泵能连续工作而不恶化或损坏。
8.什么是压缩比?
泵对给定气体的出口压力与入口压力之比。9.什么是真空泵的返流率?
泵的返流率单位是g/cm2.s。它是指 泵按规定条件工作时,通过泵入口单位面积的泵流质量流率。
10.什么是何氏系数?
泵抽气通道面积上的实际抽气速率与该处按分子泻流计算的理论抽气速率之比。
11.什么是水蒸气允许量(单位:kg/h) ?
在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时能抽除的水蒸气的质量流率。12.什么是最大允许水蒸气入口压力?
在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时所能抽除的水蒸气的最高入口压力。
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电阻特性定义
种绝缘材料的电阻特性是在一定时间范围内用直流电压测量出的综合材料特性。
GB/T31838.1-2015/IEC62631-1:201
1
绝缘电阻 insulation resistance
在规定条件下,由绝缘材料隔开的两导体之间存在的电阻
注:绝缘电阻包括在给定试样几何形状下的体积电阻和表面电阻。
2
体积电阻 volume resistance
施加在与绝缘介质表面接触的两个电极间的直流电压与给定时间流过介质的电流之比。
注:本定义不包含沿表面的电流,并忽略可能在电极间产生的极化现象。
3
体积电阻率
volume re
esistivity
直流电场强度与在给定时间电压下绝缘介质内电流密度之比。
注1:根据IEC60050-212,“电导率”被定义为标量或矩阵,它与电场强度的乘积是传导电流密度;“电阻率”是“电导率”的倒数。体积电阻率是在测量时单位体积内可能存在的各向异性的数量的平均值,还包括在电极间可能产生的极化现象
注2:在实际中,体积电阻率通常被视为单位体积内的体积电阻
4
表面电阻 surface resistance
取决于沿表面导电的那部分绝缘电阻。
注:表面电流通常主要取决于施加电压的时间;表面电流还通常以不稳定的方式变动。
5
表面电阻率 surface resistivit!y
单位面积内的表面电阻。
注:表面电阻率的数值不受面积大小的影响。
3介电性能的定义
种绝缘材料的介电特性是指在给定频率范围内用交流电压测量出的综合材料特性。
3.1
介电常数 absolute permittivity
电通密度除以电场强度。
注:一种绝缘材料的测量介电常数c等于它的相对介电常数e,和真空介电常数c。的乘积,见式(1):
介电常数的单位是法拉每米(F/m),真空介电常数ε。的值按式(2)确定:
3.2
相对介电常数 relative permittivity
介电常数与真空介电常数ε。的比值。
注1:在恒定电场或频率很低的交变电场中,各向同性及准各向同性介质的相对介电常数等于充满该介质的电容器的电容与相同结构电极的真空电容器的电容之比。
注2:在实际工程中,“介电常数”这一术语常用来指代“相对介电常数”。
注3:绝缘材料的相对介电常数ε,是电容量Cx与C。之比。其中,C是置于电极之间和周围完全由考虑中绝缘材料填充的电容试样(电容器)的电容值;C。则是真空下相同构造电极的电容值。
在标准大气压下,不含二氧化碳的干燥空气的相对介电常数是1.00053,因此在实践中,常用电极构造相同的空气电容值C代替真空电容值C。来测定介质的相对介电常数ε,的精度是足够的。
3.3
相对复合介电常数 relative complex permittivity
稳定的正弦场条件下用复数表示介电常数,见式(4):声
其中ε,"与ε,"为正值。
注1:习惯上,相对复介电常数E可用c和e,"中的任意一个表示,或者用c,和tan表示。若e,>e,",则e≈e,';
此时这两者都被称为相对介电常数。
注2:c,"被称为损耗指数。
3.4
介质损耗因数tan6(损耗正切) dielectric dissipation factor tan6( loss tagent)
复合介电常数的虚部与实部的比值,见式(5):
注1:绝缘材料的介质损耗因数tanδ就是角δ的正切值。当固体绝缘材料在电容试样(电容器)中专门用作电介质时,损耗角是弧度减去施加电压与产生电流的相位差(如图1)。
介质损耗因数也可用等价的电路图表示。该电路图中,一个理想电容器与一个电阻器进行串联或并联(如图2)此时tano见式(6):
tan=oC,×R,
注2:R,和R,并不与绝缘材料的体积和表面电阻直接相连,但会受到它们的影响。因此,介质损耗因数也可能会受到这些电阻材料性质的影响。
GB/T31838.1-2015/IEC62631-1:201
3.4
电容 capacitance
当导体间存在电势差时,导体和电介质的装置能够储存电荷的特性。
注:C是电荷数量q与电势差U之间的比率,见式(9)。电容值永远为正,当电荷量与电势差的单位分别为库仑和伏特时,电容单位为法拉
3.5
电压施加 voltage application
电极之间施加的电压。
注:电压施加有时也被称作充电。
3.6
电压施加后的电流 current after voltage application
当直流电压施加在与绝缘介质接触的两电极之间时产生的电流。
注:电压施加后电流与时间联系紧密,通常在电压施加1min后测定电流。
3.7
传导电流 conduction current
电压施加后电流的稳定部分
3.8
充电电流 charging current
电压施加后,流动在试样充电期间的电流的瞬态部分。
3.9
电场强度 electric field strength
作用于静止带电粒子上的力F与电荷Q之比,为矢量,用E表示,见式(10)
3.10
电通密度 electric flux density
在给定点上真空介电常数ε。和电场强度E的乘积与极化P之和,为矢量,用D表示,见式(11):
3.11
极化 polarization
P
描述橫截电场方向的材料现象。在给定准无限小体积V内,极化等于电偶极矩除以体积V,极化
为矢量,见式(12):
注1:极化P满足式(11)。
注2:极化可能导致带电粒子迁移或偶极子取向,它可能在界面处出现,如在电极和在电气绝缘材料的内边界处所有极化效应都依赖时间、颗率和温度,因此极化效应对电介质和电阻特性产生强烈影响。因此,时间依赖于极化发生的过程(也就是电气绝缘材料经历电压施加的过程),当一种电气绝缘材料的电阻特性被测定时通常
被表达为极化。
3.12
去极化 depolarization
从电气绝缘材料上移去极化直到去极化电流忽略不计的过程。
注:通常建议在测量电气绝缘材料的电阻特性前进行去极化。
3.13
极化电流 polarization current
施加电压后产生电流的暂态部分,可能会被充电电流大大减弱。
注:极化电流通常在电极的初次短路后进行测量,为有足够时间使短路电流可忽略不计。
3.14
去极化电流 depolarization current
在施加直流电压一段时间后,流经与绝缘介质相接触的两电极间短路的电流
注:去极化电流通常在电压施加后进行测量,为有足够时间使极化电流可忽略不计。
3.15
测量电极 measuring electrodes
贴附于材料表面或者埋入材料内部的导体,以接触材料来测量其介电或电阻特性。
注:这个设计取决于试样或者测试的目的。
北京冠测精电仪器设备有限公司,成立至今已经和国内多家知名教育机构,全国各地多家企业有过长期的合作关系,专注于新型材料试验机的研究,长期聘请清华大学精密仪器系的专家为技术顾问,并成立新型材料检测仪器研发ZX。
北京冠测精电仪器设备有限公司是集专业设计、开发、生产与销售于一体的高新技术股份制企业,专注于新型材料试验机的研制、材料检测技术的提高及材料试验方法的创新,是国内lingxian的材料试验检测仪器的生产企业。
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