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公开(公告)号:CN105347801A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510811361.9
申请日:2015-11-20
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: C04B35/63
Abstract: 本发明提供一种纳米陶瓷材料组合物及其制备方法,该组合物含有以下组分:纳米陶瓷材料、纳米物质添加剂、玻璃熔块助烧剂;其中,所述纳米物质添加剂为Sm2O3、CeO2、Nd2O3、BiO2、SiO2、MnCO3和MnO2中的至少一种。本发明又提供一种标准电容器及其制备方法,该电容器的介质为所述的纳米陶瓷材料组合物。以本发明的纳米陶瓷材料组合物用作介质的标准电容器准确度高,损耗因数小;容量范围宽;稳定性好、可靠性高。
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公开(公告)号:CN104101785A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310124184.8
申请日:2013-04-11
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明为一种四端高值电容测量装置及其测量方法,该测量装置包括感应分流器、电容箱、标准电阻器、电阻箱、待测电容器、数字电压表以及电源;感应分流器包括匝数比为1:1的一对绕组;电容箱和标准电阻器串联组成测量回路A;电阻箱和待测电容器串联组成测量回路B;感应分流器的一对绕组反向接入两个测量回路中;标准电阻器和待测电容器分别采用四端法连接;该测量方法通过调节阻抗平衡,使两个测量回路中的电流值相等,进而通过离散傅里叶变换方法以及同步采样技术获取待测电容器的串联等效电容值和损耗因数;本发明实现了隔离、浮地测量,既能消除电源对测量装置的干扰,又能避免电流对校准结果造成影响,极大提升了电容测量的精确度。
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公开(公告)号:CN104101785B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201310124184.8
申请日:2013-04-11
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明为一种四端高值电容测量装置及其测量方法,该测量装置包括感应分流器、电容箱、标准电阻器、电阻箱、待测电容器、数字电压表以及电源;感应分流器包括匝数比为1:1的一对绕组;电容箱和标准电阻器串联组成测量回路A;电阻箱和待测电容器串联组成测量回路B;感应分流器的一对绕组反向接入两个测量回路中;标准电阻器和待测电容器分别采用四端法连接;该测量方法通过调节阻抗平衡,使两个测量回路中的电流值相等,进而通过离散傅里叶变换方法以及同步采样技术获取待测电容器的串联等效电容值和损耗因数;本发明实现了隔离、浮地测量,既能消除电源对测量装置的干扰,又能避免电流对校准结果造成影响,极大提升了电容测量的精确度。
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公开(公告)号:CN103464233A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310424226.X
申请日:2013-09-17
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: B01L7/02
Abstract: 本发明公开了一种便携式恒温槽,其特征在于所述恒温槽的外壁由内而外依次包括:均热层(1)、内泡沫保温层(3)、真空层(4)、纳米陶瓷保温层(5)、外泡沫保温层(6),所述均热层由金属铜加工制成,所述纳米陶瓷保温层(5)由纳米空心陶瓷微珠材料制成。本发明的便携式恒温槽控温分辨率为0.002℃,波动度优于±0.01℃。将高准确度标准电容器置于该恒温槽中,保证标准电容器处于一个温度恒定的环境中,消除了环境温度变化对电容器电容量的影响,从而达到高准确度和高稳定性。
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公开(公告)号:CN105347801B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201510811361.9
申请日:2015-11-20
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: C04B35/63
Abstract: 本发明提供一种纳米陶瓷材料组合物及其制备方法,该组合物含有以下组分:纳米陶瓷材料、纳米物质添加剂、玻璃熔块助烧剂;其中,所述纳米物质添加剂为Sm2O3、CeO2、Nd2O3、BiO2、SiO2、MnCO3和MnO2中的至少一种。本发明又提供一种标准电容器及其制备方法,该电容器的介质为所述的纳米陶瓷材料组合物。以本发明的纳米陶瓷材料组合物用作介质的标准电容器准确度高,损耗因数小;容量范围宽;稳定性好、可靠性高。
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公开(公告)号:CN103823100B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310322420.7
申请日:2013-07-29
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高准确度电流比较仪及自校验方法,属于交流电流精密测量领域。本装置包括铁心和绕制在该铁心上的一次绕组W11、一次补偿接地绕组W12、二次绕组W21、二次补偿绕组W22和检测绕组WD;所述一次绕组有三组输入端,这三组输入端所连接的一次绕组的匝数以十倍递增;所述二次绕组分成M段子绕组,每一段子绕组设置有两个抽头,各段子绕组的匝数均与一次绕组La3-Lb的匝数相同;所述二次绕组的各段子绕组通过抽头串联连接,相邻两段子绕组串接的两个抽头形成一个端,二次绕组的所有端从第一段开始顺序编号,编号从0开始直到M;通过波段开关来改变二次绕组输入端内所连接的二次绕组的段数。
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公开(公告)号:CN103823100A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201310322420.7
申请日:2013-07-29
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种高准确度电流比较仪及自校验方法,属于交流电流精密测量领域。本装置包括铁心和绕制在该铁心上的一次绕组W11、一次补偿接地绕组W12、二次绕组W21、二次补偿绕组W22和检测绕组WD;所述一次绕组有三组输入端,这三组输入端所连接的一次绕组的匝数以十倍递增;所述二次绕组分成M段子绕组,每一段子绕组设置有两个抽头,各段子绕组的匝数均与一次绕组La3-Lb的匝数相同;所述二次绕组的各段子绕组通过抽头串联连接,相邻两段子绕组串接的两个抽头形成一个端,二次绕组的所有端从第一段开始顺序编号,编号从0开始直到M;通过波段开关来改变二次绕组输入端内所连接的二次绕组的段数。
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公开(公告)号:CN103464233B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310424226.X
申请日:2013-09-17
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: B01L7/02
Abstract: 本发明公开了一种便携式恒温槽,其特征在于所述恒温槽的外壁由内而外依次包括:均热层(1)、内泡沫保温层(3)、真空层(4)、纳米陶瓷保温层(5)、外泡沫保温层(6),所述均热层由金属铜加工制成,所述纳米陶瓷保温层(5)由纳米空心陶瓷微珠材料制成。本发明的便携式恒温槽控温分辨率为0.002℃,波动度优于±0.01℃。将高准确度标准电容器置于该恒温槽中,保证标准电容器处于一个温度恒定的环境中,消除了环境温度变化对电容器电容量的影响,从而达到高准确度和高稳定性。
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