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詞條說明
電容器是儲存電量和電能(電勢能)的元件。兩個相互靠近的導體,中間夾一層不導電的絕緣介質,就構成了電容器。當電容器的兩個較板之間加上電壓時,就會儲存電荷。電容器在調諧、旁路、耦合、濾波等電路中起著重要的作用。電容器主要分類:1、結構:固定電容器、可變電容器和微調電容器;2、電解質:**介質電容器、無機介質電容器、電解電容器、電熱電容器和空氣介質電容器等;3、用途:高頻旁路、低頻旁路、濾波、調諧、高頻
眾所周知,塑料薄膜是主要的軟包裝材料之一,對于高分子聚合物來說,在沒有外力作用時,大分子鏈、鏈段或微晶的排列是無序的,呈現各向同性。當受到拉伸應力等外力作用時,大分子鏈、鏈段或微晶就會沿著外力方向進行有序排列,產生不同程度的取向,形成取向態結構。但是取向后,由于取向方向與未取向方向上原子之間的作用力不同,聚合物呈現為各向異性,致使材料在取向方向上的模量、強度、折射率等性質與取向前有了顯著的差別。因
(一)實驗目的塑料拉力拉伸測試標準及測試方法分享,掌握塑料拉伸試驗方法,了解塑料拉伸試驗機的基本結構和工作原理,并通過試樣的拉伸應力—應變曲線和各試驗數據來分析該材料的靜態拉伸力學性能,對其拉伸強度、屈服強度、斷裂伸長率和彈性模量作出評價。(二)實驗原理在規定的試驗溫度、濕度與拉伸速度下,通過對塑料試樣的縱軸方向施加拉伸載荷,使試樣產生形變直至材料破壞。記錄下試樣破壞時的大負荷和對應的標線間距離的
拉伸強度(tensile strength)是指材料產生大均勻塑性變形的應力。 (1) 在拉伸試驗中,試樣直至斷裂為止所受的大拉伸應力即為拉伸強度,其結果以MPa表示。有些錯誤地稱之為抗張強度、抗拉強度等。 (2) 用儀器測試樣拉伸強度時,可以一并獲得拉伸斷裂應力、拉伸屈服應力、斷裂伸長率等數據。 (3) 拉伸強度的計算: σt = p /( b×d) 式中,σt為拉伸強度(MPa);p為大負荷(
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