
固体绝缘材料体积电阻率测试仪仪器是采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。七量程测试,输出电压连续可调,可以测试500Ω~9.9PΩ的电阻,显示99999数,测试速度可达5次/秒。
仪器拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能。
仪器可测量各种电子元件、设备、介质材料和电线电缆等的绝缘电阻和漏电流;配套电极箱可测试材料的表面电阻和体积电阻率。
固体绝缘材料体积电阻率测试仪符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB 133-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求

概述
采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。输出电压1-1000v连续可调,可以测试5*102Ω~1*1016Ω的直显电阻/电阻率(超出显示电流换算可到20次方),显示99999数,测试速度可达5次/秒。
仪器拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能
高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的量程 16次方超出16次方显示电流通过换算可到20次方电阻值(测试电压为 1-1000V)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。表面电阻测试仪校准注意事项一、校准前准备
环境控制
确保校准环境温度稳定在 20-25℃、湿度控制在 40%-60%,仪器需提前静置 30分钟以上 以平衡温湿度。
避免在强电磁场、振动或粉尘环境下操作,防止干扰校准精度。
工具与设备检查
使用覆盖 10³-10¹²Ω 范围、精度 ≥1% 的标准电阻器,并确保其通过有效期内的认证。
检查测试仪电源、电极连接线是否完好,避免接触不良或破损导致校准误差。二、校准操作注意事项
调节校准器的操作规范
校准前需 断电操作,打开表盖时避免拉扯内部电路板连。
调节电路板上的 三个校准调节器(温湿度、阻抗、温度补偿)时,使用专用小螺丝刀,遵循 顺时针增大数值、逆时针减小 的原则。
校准验证流程
连接标准电阻器后,需多次通电对比 LCD显示值 与标准值差异,每次调节后需 断电再重启验证,避免电路过载。
校准完成后,需用已知阻值的标准样品复测,确保误差在 ±1% 范围内。
关键操作禁忌
禁止带电插拔连接线或调节校准器,防止短路或元件损坏。
避免用手直接触碰电极或电路板,操作时佩戴 防静电手套 以减少干扰。三、校准后处理
仪器恢复与记录
校准后需 密封表盖并拧紧螺丝,防止灰尘或潮气侵入。
记录校准日期、环境参数、标准值及实测数据,便于后续性能追踪。
异常情况处理
若校准后仍存在明显偏差,需排查标准电阻器精度或电极接触问题,必要时联系专业机构维修。
长期未使用的仪器需定期 充放电维护电池,避免电量不足影响校准稳定性。四、安全与周期管理
安全防护:校准过程中远离高压电极,测试前确保设备放电。
校准周期:建议每 6个月 或按制造商要求定期校准,高频率使用环境下可缩短至 3个月。
通过规范操作和严格遵循上述事项,可有效保障表面电阻测试仪的校准精度及长期可靠性。体积表面电阻率测试仪校准指南一、体积表面电阻率测试仪校准前准备
校准工具
准备标准电阻器(范围覆盖10³-10¹²Ω,精度1%),高精度温湿度计及恒温恒湿环境控制设备。确认测试仪电量充足,并检查电极、连接线是否完好。
环境设置
校准环境需保持温度20-25℃、湿度40%-60%,仪器需静置至少30分钟以平衡温湿度。
避免强电磁干扰或振动环境。二、体积表面电阻率测试仪校准步骤
仪器拆装与连接
打开测试仪表盖,避免损坏内部电路板连线。
将鳄鱼夹与香蕉插头连接,插入仪器对应接口,另一端连接标准电阻器两端。
调节校准点
定位电路板右下方三个校准调节器:
顶部调节器:控制湿度测量校准;
中间调节器:调整阻抗校准;
底部调节器:通过小螺丝刀调节温度补偿。
调节方向:顺时针旋转为增大数值,逆时针为减小。
校准操作
按下电源开关,对比LCD显示的温湿度、电阻值与标准值差异。
释放电源开关,微调对应校准调节器,重复通电验证直至显示值与标准值一致。
若需重复校准,需断电后再调节,避免电路过载。三、体积表面电阻率测试仪校准后验证与记录
功能验证
校准完成后,盖上表盖并拧紧螺丝,通电检查仪器是否正常运行。
使用已知电阻值的标准样品复测,确保误差在允许范围内(如±1%)。
记录管理
填写校准记录表,包括校准日期、环境参数、标准值、实测值及操作人员。
定期跟踪仪器性能,建议每6个月或按制造商要求进行周期性校准。四、体积表面电阻率测试仪注意事项
操作时佩戴防静电手套,避免触碰高压电极或内部电路。
校准过程中禁止带电插拔连接线,防止短路或损坏仪器。
若校准后仍存在异常偏差,需排查标准电阻器精度或联系专业机构维修。
通过规范校准流程,可确保测试仪长期保持测量精度,满足防静电材料、电子元件等场景的检测需求体积表面电阻率测试仪的保养与使用指南一、体积表面电阻率测试仪保养要点
清洁维护
使用柔软干布或专用清洁剂擦拭仪器表面和测量区域,避免使用含酸碱的化学溶剂.清洁后确保仪器干燥再存放,防止潮气损害内部元件。
存放环境
存放在干燥、通风良好的环境中,避免高温、高湿或腐蚀性气体。
长期不使用时需取出电池,并对仪器进行密封防潮处理。
定期校准
根据制造商建议周期校准,使用标准样品验证准确性,或联系专业人员操作。
校准后记录数据,便于追踪仪器性能变化。
电气与机械检查
定期检查电缆连接是否牢固,避免松动导致数据错误或故障。
关注机械部件(如电极、夹具)的磨损情况,及时更换损坏零件。二、体积表面电阻率测试仪使用规范
环境控制
测试环境温度宜保持稳定(推荐20-25℃),湿度控制在40%-60%。
避免在强电磁场、振动或电焊作业附近使用,防止干扰测试结果。
样品准备
确保样品表面清洁、干燥,无油污、灰尘或褶皱,必要时使用软布或温和溶剂清洁。
样品尺寸需适配电极要求,薄膜类材料需平整放置,避免接触不良。
体积表面电阻率测试仪操作步骤
开机后选择对应模式(体积/表面电阻率),按标准设置电压(通常数百至数千伏)和测试时间。
正确连接电极:表面电阻测试时,环形电极需紧密贴合样品,间距符合规范(如10cm)。
测试过程中避免触碰电极或高压部分,防止触电或数据偏差。
体积表面电阻率测试仪安全与后续处理
测试前确认被测设备已断电并放电,防止残余电荷影响结果或引发危险。
测试结束后先断开高压,再关闭电源,清洁电极并记录数据。三、体积表面电阻率测试仪注意事项
避免碰撞或剧烈震动,运输时使用防震包装。
电池维护:电量不足时及时充电,长期闲置需定期充放电以保持电池活性。
若测试值异常(如超出10⁶-10⁹Ω范围),需排查环境、样品或仪器故障,必要时联系售后。
通过规范操作和定期维护,可有效延长表面电阻测试仪的使用寿命,并确保测量数据的准确性。

体积表面电阻率测试仪的测量场景及适用行业如下:
一、电子元器件制造
PCB基板检测
验证环氧树脂基板体积电阻率是否满足>10¹⁶Ω标准,防止电路短路
检测硅胶封装层表面电阻率,避免光电二极管暗电流干扰信号传输
电容器与密封材料测试
评估介质材料泄漏电流风险,确保电容器绝缘性能
二、新能源领域
锂电池隔膜质检
同步验证隔膜的高体积电阻率(阻断电子)与低表面电阻率(导通离子)平衡性
光伏材料研发
测试太阳能电池封装材料的抗静电能力,提升长期稳定性
三、航空航天与材料
复合绝缘材料认证
碳纤维增强树脂需通过ASTM D257标准测试,支持一键生成报告
环境材料评估
验证耐高温/耐辐射材料的电阻率稳定性,满足级防护需求
四、电力与绝缘材料生产
高压电缆与护套材料检测
验证塑料、橡胶等绝缘材料的体积电阻率,确保耐电压击穿性能
液体与粉体材料测试
检测树脂、导电油墨等材料的电阻率,专用电极设计避免漏液误差
五、半导体与微电子
晶圆加工与封装
测试切割胶带和封装材料的表面抗静电能力,防止器件损伤
微电流测量
实现0.1f微弱电流检测,用于半导体器件与光电元件研发
六、防静电与纺织品
防静电产品认证
检测防静电服、导电纤维的表面电阻率,符合GB 12014等标准
工业环境安全监测
验证计算机房防静电地板、化工防爆设备的静电消散性能
七、科研与教育
材料改性研究
实时监测石墨烯等纳米填料对材料电阻率的影响曲线
新型材料开发
支持固体、液体、粉体全材料类型测试,覆盖实验室与生产线场景
以上应用场景及行业均基于当前(2025年)主流标准及技术需求,满足GB/T 1410、ASTM D257等15+国际/国家标准。

报价:¥20000
已咨询3次绝缘漆体积表面电阻系数测定仪
报价:¥15000
已咨询14次橡胶纤维氧指数测定仪
报价:¥15000
已咨询7次橡胶纤维氧指数测定仪
报价:¥15000
已咨询14次橡胶纤维氧指数测定仪
报价:¥15000
已咨询20次橡胶纤维氧指数测定仪
报价:¥15000
已咨询17次橡胶纤维氧指数测定仪
报价:¥350000
已咨询12次薄膜全自动介电常数测试仪
报价:¥350000
已咨询12次薄膜全自动介电常数测试仪
报价:¥19999
已咨询145次橡胶绝缘电阻测试仪
报价:¥85000
已咨询57次橡胶绝缘电阻测试仪
报价:¥28000
已咨询135次导电和防静电材料体积电阻率测试仪
报价:¥15000
已咨询2082次121-体积表面电阻率测试仪
报价:¥14800
已咨询525次121A-绝缘电阻率测试仪
报价:¥20000
已咨询187次绝缘漆体积表面电阻系数测定仪
报价:¥9500
已咨询252次121B-全自动电阻率测试仪
报价:面议
已咨询2869次121-体积表面电阻率测试仪
固体绝缘材料体积电阻率测试仪外观 • 显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单 • 机身小巧,功能强大
绝缘电阻测量仪高阻计采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。七量程测试,输出电压连续可调,可以测试500Ω~9.9PΩ的电阻,显示99999数,测试速度可达5次/秒。
氧指数测定仪 数字显示自带温控仪用于评估材料的阻燃性能,通过测量材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的氧浓度(极限氧指数)来判断其燃烧特性。它广泛应用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等材料的燃烧性能测试,符合GB/T 5454、ISO 4589-2等国内外标准。
塑胶橡胶PVC燃烧氧指数测定仪通入23℃±2℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的小氧浓度,以体积分数表示。将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验。
智能全自动氧指数测定仪橡胶氧含量测试主要用于评估材料的阻燃性能,通过测量材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的最低氧浓度(极限氧指数)来判断其燃烧特性。它广泛应用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等材料的燃烧性能测试,符合GB/T 5454、ISO 4589-2等国内外标准。
智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪主要用于评估材料的阻燃性能,通过测量材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的最低氧浓度(极限氧指数)来判断其燃烧特性。它广泛应用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等材料的燃烧性能测试,符合GB/T 5454、ISO 4589-2等国内外标准。
JF-5型全自动氧指数测定仪塑料橡胶纤维主要用于评估材料的阻燃性能,通过测量材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的最低氧浓度(极限氧指数)来判断其燃烧特性。它广泛应用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、纺织品等材料的燃烧性能测试,符合GB/T 5454、ISO 4589-2等国内外标准。
可调频可调速可设置 阻抗分析仪具有多种功能和更高测试频率的新型LCR数字电桥,体积小,紧凑便携,便于上架。本系列仪器基本精度为0.05%,测试频率高500kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便简洁。集成了变压器测试功能,提高了测试效率。仪器提供了丰富的接口,能满足自动分选测试,数据传输和保存的各种要求。测量无源器件的误差低至0.05%,仪器易于,安装、调整和校准都非常快捷,是进货检验,质量控制,自动化测试等应用的理想选择。