三年片在线观看免费大全爱奇艺一三年成全免费高清大全青青河边草免费高清电影大地资源免费第二页最近最新MV字幕免费观看久久久久久AV无码免费网站动漫三年片国语免费观看影视大全三年片免费观看影视大全满天星少妇精品无码一区二区免费视频GOGOGO免费高清在线完整版

010-57223836
ARTICLES

技術(shù)文章

當(dāng)前位置:首頁技術(shù)文章介電常數(shù)及介質(zhì)損耗的標(biāo)準(zhǔn)介紹

介電常數(shù)及介質(zhì)損耗的標(biāo)準(zhǔn)介紹

更新時間:2018-06-12點擊次數(shù):12236

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(shù)的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法1

本標(biāo)準(zhǔn)是以固定代號D150發(fā)布的。其后的數(shù)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(shù)字為上一次重新確認(rèn)的年號。上標(biāo)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(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)用于國防部所有機構(gòu)。
1.范圍
1.1 本試驗方法包含當(dāng)所用標(biāo)準(zhǔn)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(shù),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(jīng)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(shù)的通用信息。讀者如對某一特定材料相關(guān)的議題感興趣的話,必須查閱ASTM標(biāo)準(zhǔn)或直接適用于被測試材料的其它文件。2,3

1.3  本標(biāo)準(zhǔn)并沒有*列舉所有的安全聲明,如果有必要,根據(jù)實際使用情況進(jìn)行斟酌。使用本規(guī)范前,使用者有責(zé)任制定符合安全和健康要求的條例和規(guī)范,并明確該規(guī)范的使用范圍。特殊危險說明見7.2.6.1和10.2.1。

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

當(dāng)前版本核準(zhǔn)于2011年8月1日。2011年8月發(fā)行。原版本在1922年批準(zhǔn)。前一較新版本于2004年批準(zhǔn),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(zhì), Vol. IIB, 實心絕緣材料的電學(xué)性能, 測量技術(shù), R. Bartnikas, Editor, STP 926,ASTM, Philadelphia, 1987.

3 R. Bartnikas, 第1章, “固體電介質(zhì)損耗,” 工程電介質(zhì),Vol IIA, 實心絕緣材料的電學(xué)性能: 分子結(jié)構(gòu)和電學(xué)行為, R. Bartnikas and R. M. Eichorn, Editors, STP 783, ASTM, Philadelphia, 1983.

2.引用文件
2.1 ASTM標(biāo)準(zhǔn):4

D374     固體電絕緣材料厚度的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法

D618     試驗用塑料調(diào)節(jié)規(guī)程

D1082    云母耗散因子和電容率(介電常數(shù))試驗方法

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

D1711    電絕緣相關(guān)術(shù)語

D5032    用飽和甘油溶液方式維持恒定相對濕度的規(guī)程

E104     用水溶液保持相對恒定濕度的標(biāo)準(zhǔn)實施規(guī)程

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

3.術(shù)語

3.1 定義:

3.1.1 這些試驗方法所用術(shù)語定義以及電絕緣材料相關(guān)術(shù)語定義見術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)D1711。

3.2 本標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語定義:

3.2.1 電容,C,名詞——當(dāng)導(dǎo)體之間存在電勢差時,導(dǎo)體和電介質(zhì)系統(tǒng)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(dāng)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          ?。?)

3.2.2 耗散因子(D),(損耗角正切),(tanδ),名詞——是指損耗指數(shù)(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(guān)ASTM標(biāo)準(zhǔn),可瀏覽ASTM,www.astm。。org或與ASTM客服service@astm.org。ASTM標(biāo)準(zhǔn)手冊卷次信息,可參見ASTM標(biāo)準(zhǔn)文件匯總。

5 該歷史標(biāo)準(zhǔn)的較后批準(zhǔn)版本參考www.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(dǎo),

Xp=并聯(lián)電抗,

Rp=等效交流并聯(lián)電阻,

Cp=并聯(lián)電容,

ω=2πf(假設(shè)為正弦波形狀)

耗散因子的倒數(shù)為品質(zhì)因子Q,有時成為儲能因子。對于串聯(lián)和并聯(lián)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(lián)和并聯(lián)部分之間的關(guān)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(lián)電路的矢量圖

 

圖2 串聯(lián)電路的矢量圖

3.2.2.2 討論——b:串聯(lián)模型——對于某種具有電介質(zhì)損耗(圖3)的絕緣材料,其并聯(lián)模型通常是適當(dāng)?shù)哪P停淇偸悄芎团紶栆竽M在單頻率下電容Cs與電阻Rs串聯(lián)(圖4和圖2)的某個電容器。

 

3 并聯(lián)電路

 

4 串聯(lián)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(guān)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(shù),K''(ε''),名詞——相對復(fù)數(shù)電容率虛數(shù)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(shù))    (7)

     當(dāng)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(shù)值為5.556×10-13。

3.2.4.2 討論——b——損耗指數(shù)是上協(xié)定使用的術(shù)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(zhì)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(guān)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:

     ?。?)

    當(dāng)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(zhǔn)確關(guān)系:

     ?。?)

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

K'=Cp/Cv          ?。?0)

3.2.7.1討論——a——在普遍的用法,“相對”一詞經(jīng)常是指下降值。

3.2.7.2 討論——b——從經(jīng)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(zhì)等效電路假設(shè)包含一個電容Cp,該電容與電導(dǎo)并聯(lián)。

3.2.7.3 討論——c——Cx視為圖3所示的等效并聯(lián)電容Cp。

3.2.7.4 討論——d——當(dāng)耗散因子為0.1時,串聯(lián)電容大于并聯(lián)電容,但是兩者差值小于1%,而當(dāng)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(lián)部分的結(jié)果,在計算修正值和電容率之前,并聯(lián)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(biāo)準(zhǔn)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(dāng)空間在23℃下達(dá)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(fā)生線性變化。對于局部飽和,增加值與相對濕度成正比。

4.試驗方法摘要

4.1 電容和交流電阻測量在一個樣本上進(jìn)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(guān),同時也可以依據(jù)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(dǎo)。

4.2.1 一般的測量考慮:

邊緣現(xiàn)象和雜散電容    受保護(hù)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(tǒng)—接觸式電極

電極材料              金屬箔片

導(dǎo)電涂料              燒銀

噴鍍金屬              蒸發(fā)金屬

液態(tài)金屬              剛性金屬

4.2.3 電極系統(tǒng)—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(xiàn)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.意義和用途

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(xué)網(wǎng)絡(luò)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(zhì)作用。在靠前種應(yīng)用中,通常要求固定的電容盡可能小,同時具有可接受且一致的機械,化學(xué)和耐熱性能。因此要求電容率具有一個低值。在第二種應(yīng)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(dǎo)體邊緣或末端的應(yīng)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(xué)絕緣材料和作為電容器電介質(zhì)),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(wǎng)絡(luò)剩余部分的影響降至較小。在高頻率應(yīng)用場合,特別要求損耗指數(shù)具有一個低值,因為對于某一給定的損耗指數(shù),電介質(zhì)損耗直接隨著頻率而增大。在某些電介質(zhì)結(jié)構(gòu)中,例如試驗用終止襯套和電纜所用的電介質(zhì),通常電導(dǎo)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(guān)性——當(dāng)獲得適當(dāng)?shù)南嚓P(guān)性數(shù)據(jù)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(zhì)擊穿,濕分含量,固化程度和任何原因?qū)е碌钠茐?。然而,由于熱老化?dǎo)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(dāng)耗散因子的初始值非常重要的,耗散因子隨著老化發(fā)生的變化通常是及其顯著的。

6.一般測量考慮

6.1 邊緣現(xiàn)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(tǒng)的真空電容(或空氣電容,適用于多數(shù)實際用途)測量或計算為基礎(chǔ)。對于無保護(hù)的兩電極測量,要求采用兩個測定值來計算電容率,而當(dāng)存在不期望的邊緣現(xiàn)象和雜散電容時(它們將包含在測量讀數(shù)中),變得相當(dāng)復(fù)雜。對于測量用所放置樣本之間的兩個無保護(hù)平行板電極場合,邊緣現(xiàn)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(tǒng)包括以下內(nèi)容:

 

5  雜散電容,無保護(hù)電極

6  無保護(hù)電極之間的通量線 

Ce=邊緣現(xiàn)象或邊緣電容,

Cg=每個電極外表面的接地電容,

CL=連接導(dǎo)線之間的電容,

CLg=接地導(dǎo)線的電容,

CLc=導(dǎo)線和電極之間的電容。

只有要求的電容Cv是與外部環(huán)境無關(guān),所有其它電容都在一定程度上取決于其它目標(biāo)的接近度。有必要在兩個可能的測量條件之間進(jìn)行區(qū)分,以確定不期望電容的影響。當(dāng)一個測量電極接地時,情況經(jīng)常是這樣的,所述的所有電容與要求的Cv并聯(lián),除了接地電極的接地電容及其導(dǎo)線之外。如果Cv放入一個試驗箱之內(nèi),同時試驗箱墻壁具有保護(hù)定位,連接到試驗箱的導(dǎo)線也受到保護(hù),則接地電容可以不再出現(xiàn),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(dāng)電介質(zhì)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(dāng)?shù)木?。?dāng)某一樣本放置在電極之間時,邊緣電容值可能發(fā)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(jīng)獲得了經(jīng)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(dāng)較佳精度不作要求時,很方便使用無屏蔽的兩電極系統(tǒng),同時進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?。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(dǎo)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(jìn)行準(zhǔn)確得測量,有必要使用受保護(hù)的電極。

6.2 受保護(hù)電極——在受保護(hù)電極邊緣的邊緣現(xiàn)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(hù)電極來消除。如果試驗樣本和保護(hù)電極越過受保護(hù)電極的延伸距離至少為2倍的樣本厚度,同時保護(hù)間隙非常小,受保護(hù)區(qū)域的電場分布將與當(dāng)真空為電介質(zhì)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(jìn)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(hù)電極(三終端)方法將用于作為仲裁方法,除非另有協(xié)定。圖8顯示了一種完整受保護(hù)和屏蔽電極系統(tǒng)的圖解。盡管保護(hù)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(tǒng)。如果保護(hù)接地,或者連接到測量電路中的一個保護(hù)終端上,測量的電容為兩個測量電極之間的靜電容,無保護(hù)電極和導(dǎo)線的接地電容與要求的靜電容進(jìn)行并聯(lián)連接。為消除該誤差源,采用一個屏障連接到保護(hù)上來包圍無保護(hù)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(hù)方法之外,已經(jīng)設(shè)計出使用特殊電池和程序的技術(shù),采用兩終端測量,精度相當(dāng)于受保護(hù)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(yōu)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(yīng)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(chǎn)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(dāng)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(chǎn)生,盡管當(dāng)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(zhǔn)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(jìn)行測定,測量時,在電學(xué)測量所用的樣本區(qū)域上進(jìn)行系統(tǒng)性地分布測量,厚度測量值均勻性應(yīng)在±1%的平均厚度之內(nèi)。如果樣本整個區(qū)域?qū)⒈浑姌O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(yīng)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(hù)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(guān)鍵點是電極的串聯(lián)電阻應(yīng)不會有助于產(chǎn)生相當(dāng)大的擴(kuò)散因子,同時測量網(wǎng)絡(luò)沒有大電容的電阻應(yīng)與樣本進(jìn)行并聯(lián)連接。這些觀點的靠前點是偏好厚樣本;第二點建議大區(qū)域的薄樣本。測微計電極方法(6.3.2)可用于消除串聯(lián)電阻的影響。使用一個受保護(hù)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(zhǔn)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(xiàn)象為基礎(chǔ)。以此為基礎(chǔ)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(biāo)識見表2。

電極類型

真空內(nèi)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(hù)環(huán)的圓盤形電極:

 

不帶防護(hù)環(huán)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(fā)生鈍態(tài)的近似值,同時a<

不等效電極:

 

 

 

其中:=樣本允許發(fā)生鈍態(tài)的近似值,同時a<

帶保護(hù)環(huán)的圓柱形電極:

 

不帶保護(hù)環(huán)的圓柱形電極:

 

 

其中:=樣本允許發(fā)生鈍態(tài)的近似值。

A 保護(hù)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(fā)表的論文(4)為基礎(chǔ)的經(jīng)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(guān)。目前意識到它們在尺寸上是不準(zhǔn)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(jìn)行計算。當(dāng)必須對包含接地電容的電容進(jìn)行測量時,建議使用特殊工裝來經(jīng)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(jìn)行計算。只要保持導(dǎo)線和電極的物理布置,接地電容將保持為恒定的,同時經(jīng)驗測定值可用于修正隨后的電容測量值。一個受保護(hù)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(hù)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(jìn)行遞增。當(dāng)間隙寬度g與樣本厚度t的比值相當(dāng)大時,受保護(hù)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(biāo)識

空氣中的測微計電極(帶保護(hù)環(huán)):

 

 

或者,如果to調(diào)節(jié)到一個新值to',則

 

△C=當(dāng)嵌入樣本( 當(dāng)電容增大時)時的電容變化,

C1=樣本固定時的電容,

△D=當(dāng)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(qū)域的真空電容(εoA/to,pF),

do=內(nèi)側(cè)電極外徑,

d1=樣本內(nèi)徑,

d2=樣本外徑,

d3=外側(cè)電極內(nèi)徑,

g=保護(hù)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(shù)

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(dāng)使用平行置換時)的讀數(shù)中進(jìn)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(hù)電極的有效面積=(d Bg)2π/4(保護(hù)間隙修正見附錄X2)。

平面電極—液體置換:

 

 

當(dāng)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(hù)環(huán))——液體置換

  

兩種液體方法——平面電極(帶保護(hù)環(huán))

 

 

 

備注:

GUARD ELECTRODE:保護(hù)電極;

GUARDED ELECTRODE:受保護(hù)電極;

GUARD GAP:保護(hù)間隙;

UNGUARDED ELECTRODE:無保護(hù)電極。

7  受保護(hù)平行板電極之間的通量線

 

 

備注:

Guard Electrode:保護(hù)電極;

Unguarded Electrode:無保護(hù)電極。

圖8  固體用三終端電池

7.電極系統(tǒng)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(yīng)是可以接受的,對于兩終端測量,電極應(yīng)延伸到樣本邊緣或小于樣本。在后一種場合,兩種電極在規(guī)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(guī)格的選擇將取決于電極應(yīng)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(dāng)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(dāng)采用一個測微計電極系統(tǒng)時,必須使用這類電極。當(dāng)?shù)刃б?guī)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(zhǔn)工裝。對于三終端測量,保護(hù)電極寬度應(yīng)至少為兩倍的樣本厚度(6,7)。間隙寬度應(yīng)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(lián)電阻。使用測微計電極來進(jìn)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(jīng)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(dǎo)致高接觸電阻的可能性。鉛箔片也可能因為其剛性而產(chǎn)生問題。在足夠平滑壓力下應(yīng)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(biāo)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(lián)相連,這將總是導(dǎo)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(dāng)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(dāng)電極將延伸到邊緣,則制造的電極應(yīng)大于樣本,然后切成帶小型細(xì)磨刀片的邊緣。受保護(hù)電極和保護(hù)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(guī)方式來裁剪一條窄帶(可以為0.5mm)來制備電極。

7電極系統(tǒng)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(dǎo)電涂料——某些類型的高導(dǎo)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(yè)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(kuò)散,從而允許試驗樣本在電極涂覆之后進(jìn)行調(diào)節(jié)。這對于研究濕度影響特別有用。涂料具有應(yīng)用之后不準(zhǔn)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(dāng)刷涂涂料時,通常不容易獲得明確定義的的電極區(qū)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(dǎo)率通常足夠低,從而在較高頻率時產(chǎn)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(fā)生變化的陶瓷。它的高電導(dǎo)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(jié)構(gòu),因此大體上具有與導(dǎo)電涂料相同的電學(xué)電導(dǎo)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(chǎn)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(dǎo)電涂料的優(yōu)點是沒有溶劑的影響,以及在涂覆之后可立刻準(zhǔn)備就緒使用。

7.2.5 蒸發(fā)金屬——作為一種電極材料使用的蒸發(fā)金屬可能具有不適當(dāng)?shù)碾妼?dǎo)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(dāng)?shù)?,同時其自身具有足夠的濕分氣孔。在蒸發(fā)金屬時,使用一種真空系統(tǒng)的必要性是不利的。

7.2.6 液態(tài)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(huán)來攔住受保護(hù)和保護(hù)電極中的汞,如圖9所示。當(dāng)必須測試相當(dāng)數(shù)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(yīng)采取合適的預(yù)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(dāng)大的誤差,這通常將有必要使用干凈的汞進(jìn)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(rèn)為汞金屬蒸汽中毒是工業(yè)中的一種危險。暴露極限由政府機構(gòu)進(jìn)行設(shè)置,同時通常以美國政府工業(yè)衛(wèi)生學(xué)者會議8提出的建議為基礎(chǔ)。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(jìn)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(fā)生溢出時,建議使用商用泄漏應(yīng)急工具包。汞蒸氣濃度容易采用商用嗅探器進(jìn)行監(jiān)測。在汞暴露于大氣的區(qū)域,在作業(yè)周圍定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查。溢出之后進(jìn)行*地檢查。

 

備注:

Specimen:樣本;Mercury:汞

圖9  帶汞電極的受保護(hù)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(guī)作業(yè)。目前已發(fā)現(xiàn)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(jīng)被成功用于較厚的材料。然而,當(dāng)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(xù)發(fā)生變化,變化時長達(dá)到24小時。

7.2.8 水——當(dāng)在低頻率(大約達(dá)到1000Hz)進(jìn)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(yù)制電極系統(tǒng)(電極系統(tǒng)在樣本的一側(cè)或兩側(cè)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(dǎo)率的樣本。剛性裝配電極系統(tǒng),確保其包含一個保護(hù)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(jìn)行更準(zhǔn)確的測定。然而,如果電極系統(tǒng)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(wèi)生學(xué)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(tǒng)已開發(fā)用于(8)排除在高頻率下連接導(dǎo)線和測量電容器的串聯(lián)電感和電阻導(dǎo)致的誤差。內(nèi)置的微調(diào)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(nèi)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(tǒng)之前,金屬箔片或其等效物必須應(yīng)用到樣本上。如果應(yīng)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(tǒng)可制成具有相同電容。當(dāng)測微計電極系統(tǒng) 小心校準(zhǔn)電容變化時,其應(yīng)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(tǒng)是有好處的。一個缺點是電容校準(zhǔn)沒有傳統(tǒng)多層可變電容器的電容校準(zhǔn)那么準(zhǔn)確,同時還不能直接讀數(shù)。在頻率小于1MHz時,當(dāng)導(dǎo)線的串聯(lián)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(zhǔn)可以采用一個標(biāo)準(zhǔn)電容器的電容校準(zhǔn)來替代,該標(biāo)準(zhǔn)電容器可與測微計電極系統(tǒng)并聯(lián)或者位于電橋的電容臂附近。樣本之內(nèi)和之外的電容變化可以該電容器形式來進(jìn)行測量。某一測微計電極系統(tǒng)的小誤差來源是電極系統(tǒng)校準(zhǔn)時包含的電極邊緣電容,當(dāng)存在與電極直徑相同的電介質(zhì)時,該邊緣電容將發(fā)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(dāng)沒有電極附著在樣本上時,表面電導(dǎo)率可能導(dǎo)致低損耗材料耗散因子測量產(chǎn)生嚴(yán)重的誤差。當(dāng)測量用電橋具有一個保護(hù)電路時,則使用受保護(hù)測微計電極將是有利的。邊緣現(xiàn)象等的影響幾乎可以*排除。當(dāng)電極和固定架都制備得非常好時,則沒有必要進(jìn)行電容校準(zhǔn),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(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)使用受保護(hù)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(hù)電極。

 

備注:

Micrometer Screw:測微計螺釘;Bellows:風(fēng)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

 

掃碼加微信,了解最新動態(tài)

掃碼加微信
010-57223836

Copyright © 2026 北京冠測精電儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml

婷婷深爱五月丁香网| 婷婷五月丁香手机在线视频| 91丨九色丨熟女|老版| 人人爱人人草| 国内久久久精品99| 99热99网| 性爱久久| 天堂久热| 色播丁香五月婷婷操:屄| 色五月亚洲| 欧亚成人A片一区二区| 五月婷婷久久爱| 天天插天天狠| 亚洲色图五月丁香| 日本97人人| 国产片天天爽夜夜爽| 久久久久激情网| 久久性视频| 久久精品亚洲一级牲爱综合| 少妇高潮呻吟A片免费看软件| 丁香五月色激情| 国产xxxxx在线观看| 夜夜谢天天干| 久久九九热38| 欧美另类五月激情| 国产偷人爽久久久久久老妇APP| 天天网曰日曰夜夜综合永久免费| 色青青视频| 色五月婷婷综合| 久久ri精品视频| 97色色色视屏| 色女人久久| 抽插特写| 俺去也在线www色官网| 精品久久久人妻| 操操日韩| 色综合久久99色| WWW.99热| 99精彩视频网站在线| 婷婷大香蕉| 99爱在线视频| 99亚洲精品综合在线 | 成人片在线播放| 九九伦子片| 婷婷激情鹿城五月天| 久久只有18视频| AV操一操| 亚洲色情网站| 91呦呦呦| 五月婷婷六月开心| 国产精品成av人在线视午夜片| 俺也去在线久久精品23欧美综合视频网站,丰满人妻一区二区三区在线视频53,丰满 | 久久精品一区二区免费播放| 九九热这里有精品视频| 色婷婷www| 亚洲激情综| 99成人在线观看| 免费视频1区| 美女主播野战视步页| 综合五月天| 嫩草视频在线观看| 色五月情| 99爽视频| 婷婷在线精品| 婷婷五月天成人导航| 久久久激情视频| 婷婷丁香社区| 九九婷婷综合| 亚洲九区| 天天做天天爱| 日日婷婷不卡| 婷婷色色网站| 人人九色| 欧美色五月| 超碰在线免费9| 九九大香蕉黄色影院| www.com.色色| 99色网站| 九九蜜臀精品| www.久久| 六月婷婷在线| 亚洲成人av在线| 激情人妻综合| 天天情天天狠天天透| 亚洲激情婷婷| 激情丰满熟妇五月| 人妻免费网站| 99操免费视频| 操碰91| 亭亭五月色男人| 亚洲激情综合| 99久久精品费精品国产| 久久婷婷五月综合色丁香| 色婷婷的五月天| 五月激情久久| 久久资源网五月婷| 日本在线免费中文com.| 夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂夂亚洲亚洲亚洲亚洲亚洲亚洲亚洲亚洲色 | 成人羞羞啪啪 全 视频| 亚州在线中文字幕| 婷婷久久亚洲| 色五月婷婷操逼| 五月婷色色| 99热国品免费| 丁香五月之久操视频| 丁香五月婷久久| 婷婷九月在线| 四色女婷婷| 操逼电影免费看| 五月婷婷亚洲色视频| 九九综合色综合| 婷婷六月激情| 五月天堂在线| 9精品视频在线| 99色亚洲| 丁香五月综合网亚洲综合欧美狠狠| 亚洲AV永久无码影院黑人| 丁香久月| 五月天色婷婷av| 久久9情免费| 婷婷色在线| 精品无码日本蜜桃麻豆| 另类视频五月天| 五月天激情小说| 亚洲在线中文字幕2| 色五月影视| 欧美日韩123| 国产人妻777人伦精品HD| 五月婷婷伊人在线| 久久激情五月| Caoub青青超碰 | 国产传媒精品1区2区3区| 国产日日夜夜操| 五月天婷婷久久| 色五月aV| 婷婷丁香视频| 国产午夜精品久久久久九九| 色在线99| 五月综合六月婷婷| 激情五月婷黄版| 90色免费视频| 婷婷激情六月| 99热这里只有精品86| 人妻av在线| 婷婷中文字幕欧美| 五月天婷婷综合网| 97色色网| 久久九九re热| 综合激情五月天| 青草青草视频2免费观看| 日韩成人网址| www.AV在线| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 婷婷亚洲欧美丁香五月| 婷婷色五月亚洲| Aα在线免费观看| 麻豆AV一区二区三区| 五月丁香六月婷婷激情视频在线观看免费 | 操逼123网| 99热精品观看| 日本玖玖在线| 色播五月婷婷| 五月综合色| 大婷婷色呦呦噜噜色呦呦噜噜| 888精品福利地址| 99热这里只有精品4| 日在线V视频在线播放| 亚洲无码你懂的| 九九AV| 成人AV在线电影| 五月丁香六月婷婷无码| 五月婷婷啪啪网| 永久无码色| 亚洲AV永久无码影院黑人| 色伦专区97中文字幕 | 丁花香| 五月激情基地| 女人天堂av| 久久六月天| 日本三日本三级少妇三级66| 六月五月天婷婷涩播在线| 亚洲五月花| 天天舔天天爽| 色色亚洲五月天| 色婷婷4| 中文字幕成人| 99热这里都是精品| 99热在线资源| 99精品热| 日韩另类| 九月丁香亭亭| 综合色五月天| 天天噜日日噜综合无码| 1区2区视频| 日本五月婷婷| 丁香六月婷婷激情| 天天婷婷色六月| 人人干人人操人人摸人人做| 五月婷婷xxx| 91色噜噜狠狠狠狠色综合| 久久全色| 丁香五月www| 欧美日韩999| 91色综合| 婷婷97碰碰| 五月天开心婷婷激情网站 | 色青青电影色五月| 久在热99| 一本伊人色婷| 一级性感毛片| 伊人婷婷五月天av| 五月丁香天天| 久99热| 一本大道嫩草AV无码专区| 99热在线精品观看| 五月丁香啪啪激情| 丁香五月婷久久| 五月丁香六月婷综合成人综合| 色五月天丁香婷婷| 久久丁香五月婷婷| 99色在线视频| 亚洲色五月| 国产亚洲精品久久一区二区三区| 99热久久这里只有精品| 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 激情文学 综合 九月| 色五月婷婷五月天| 在线视频九色97| 人妻AV在线| 五月色综合| 五月丁香六月婷婷操操操| 99只有这里是精品| 综合网亚洲| 激情综合五月天| 99热综合在线| 国外亚洲成AV人片在线观看| 在线中文字幕免费视频| 精品网站:999WWW| 97色色婷婷| 婷婷丁香五月天色播网站| 91婷婷五月天综合视频| 五月天婷婷综合免费| 免费AV在线| 丁香九月婷婷| 婷婷在线日韩综合| 婷婷丁香激情综合色情| 婷婷激情综合色五月久久,色婷婷丁香花,丁香婷婷五月情天,久久婷婷五月综合色 | 亚洲亚洲人成综合网络| 五月丁香 狠狠爱| 六月婷婷五月天| 久久99国产综合精品免费| 岛国AAAV| 婷婷五月丁香久久| 丁香涩涩五月天| 99色色视频| 婷婷丁香人妻天天爽| 九九热视频在线观看| 99在线小视频| 成人五月天色天堂| 99色在线视频| JAPANRCEP老熟妇乱子伦视频 | 免费啪啪亚州视频| 色婷婷久久| 婷婷综合在线视频| 99热 免费| 综合久久六月| 成人国产欧美大片一区| 一区二区三区四区牛| 伊人婷婷五月天| 另类小说五月天综合网| 在线另类视频| 亚洲成人日韩无码精品| 九九99久久精品| 人操人人| 亚洲激情丁香五月基地| 丁香久久综合| 丁香五月婷婷欧美性爱| 99热自拍| 婷婷五月天六月丁香| 99这里有精品视频| 99啪啪网| 天天舔天天摸视频| 国产精品18久久久| 182TV亚洲| 婷婷五月天激情影片| 黄网在线播放| 欧洲区自拍| 99 色色吧| 丁香花在线电影小说观看| 在线欧美一区| 激情五月天色色| 九九这里都是精品| 99热 精品在线| 婷婷综合色| 五月天久久综合婷婷丁香| 99成人| 久色五月天| 久人操| 9999热这里只有精品| 亚洲成人AV在线播放| 69天堂99| 六月婷婷色五月| 五月婷婷久久久| 婷婷WWW久久| 啪啪啪啪五月天| 五月婷婷啪啪啪| 婷婷五月天涩涩| 欧美婷婷五月激情| 婷婷综合五月天| 99久精品| 激情五月婷婷视频一区二区三区| 五月婷婷性爱网| 亚洲开心激情网| 亚洲成人免费电影| 97人人做| 99久久玖玖| 97亚洲精品| 森林影视大全,最好看的2019年视频 | 90色免费视频| 26uuu国产精品| 深爱五月激情| 99无码视频| 99亚洲视频| 超碰京东热av男人的天堂| 欧美天天干天天草| 欧美AAAA片免费播放观看| 亚洲色涩视频| 五月天狠狠| 色啪影院| 91九色精品熟女内射| 性色av大香综合| 五月婷婷香| 久久99大| 久久这里有精品视频| 操91| 天天擼久久擼在线| 五月天婷婷婷| 五月久久丁香| 4399精品一区二区| 五月久久婷婷成人网| 国产精品 的国产| 婷婷色五月天在线观看| 久青草大香蕉| 99激情| 日韩三及成人AV片| 丁香五婷婷| 91网站黄| 激情久久久| 国产成人网址| www.夜夜| 伊人久久婷婷五月天激情四射| 亚洲第一成人无码A片| xxxx五月激情| 精品 在线 视频 亚洲| 天天插天天日天天爽| BBWCUCKOLD精品熟妇| 天天综合.com| 欧美日韩二区在线| 五月天网站亭亭| 日韩成人综合| 91婷婷色五月| 丁香五月综合激情久久潮喷| 青青草国产亚洲精品久久| 一區四區歐美日韓| 黄色片avv| 久久视频这里有精品99| 色五月婷婷影院| 久久综合丁香| 六月婷婷五月丁香首页| 色999亚洲人成色| 99日这里只有精品| 亚洲另类av| 大香蕉久久久久| 色热久资源| 日韩欧美视频一区| www,99热| 五月婷在线影院| 91精品综合久久久久久五月丁香| 色婷婷在线综合色播网| 九色亚洲| 色综合天堂| j久久性爱视频| 国产精品色| 99精品小视频| 欧美婷婷丁香五月社区| 青青青国产免费手机频在线观看| 日日夜夜爽| 婷婷中文字幕网| 色婷婷视频在线| 婷婷亚洲丁香五月| 91性人人| 五月婷婷色| 天天射夜夜骑| 涩综合网| 婷婷五月天国产传媒| 99这里有精品| 梁铮版蜘蛛女在线观看| 久久五月天丁香花| 欧美在线视频99| 丁香六月婷婷综合麻豆| 99日本视频| 色色色99| 色香欲综合| 婷婷丁香色五月亚洲| 《亚洲操B久久免费在线观看,亚洲操B久久在线播放》在线播放 - 高清资源 - 97 | 五月天丁香综合| 国产精品理论片| 日日夜夜天天综合| 久久这里只有精彩| 激情文学 综合 九月| 亚洲AV成人精品日韩在线播放| 91dy.av| 日本色色网站| 99无码视频| www,com,五月色色| 一区二区三区四区无码| 97操操操| 超碰免费人人肏| 色婷婷五月综合| 俺也高清无码高清视频| 大香蕉综合网| 久久机热探花| 亚洲.欧美.在线视频| 五月天激情啪啪| 天天爽日日搞| 伊人激情综合网| 五月丁香婷婷欧美色图视频五月丁香777电影 | 五月丁香中文字幕| 久久在这里有精品| 青青草色在线视频观看| 色播jjjj| 国产毛片精品一区二区色欲黄A片| 丁香五月成人av| 欧日韩AV| 亚洲av综合网| 免费超碰在线| 天天日天天插| 99九九视频| 色综合色| 五月丁香无码| 91艹人| 91婷色| 丁香五月天日韩无码| 婷婷五月天小说| 亚洲A片成人无码久久精品青桔| 99视频精品8| 99操| 欧日韩成人| 九热av| 亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久| 午夜爱爱网站| 激情五月六月| 色婷婷五月天视频在线| 丁香五月激情视频在线| 丁香六月婷婷综合色| 在线观看欧美| 狠狠色婷婷7777久综合| 1024AV视频| 久99久热只有精品国产99| 中文字幕成人| 婷婷六月天天| 午夜神| 婷婷五月激情天| 深爱激情久久| 亚洲色婷婷网站| 天天爽爽日日做做| 久久综合爱| 婷婷五月色影视先锋| 六月婷婷日| 五月丁香婷婷五月色| 精品一二三区久久AAA片| 婷色五月| 丁香色婷婷| 91干视频| 色婷婷久久久| 久久六月天| 五月婷婷深深爱| 婷婷在线视频| 蜜桃视频网站APP| 色五月人妻| 婷婷五月天激情五月天深爱五月天| 丁香五月在线视频黑人| 日日夜夜噜噜爽爽| 色色网站免费观看| 五月天婷婷青青草| 99亚洲色| 丁香五月天在线| 欧美婷婷色五月| 五月婷婷六月基地| 深爱激情网综合| 免费视频这里只有精品| 五月开心深爱激情网| WWW,婷婷,COM| 天天日综合| 婷婷激情六月视频| 91九色欧美| 综激情网| 色情五月综合婷婷| 国产精品A成V人在线播放| 无码成人AAAAA毛片AI换脸| 国产精品美女久久久久AV超清| 天天爱天天爽| 亚洲人精品亚洲人成在线| 在线观看亚洲欧美视频免费| 婷婷在线中文字幕| 综合 夜夜| 婷婷久久丁香五月| 亚洲激情婷婷| 日本亚洲欧洲另类图片| 激情 久久 婷婷| 香蕉99网| 久久精品婷婷五月丁香| 99久久久| 一本道综合网| 婷婷王月天影院| 婷婷五月天成人网| 97碰啪啪| 三人荫蒂添的好舒服A片| 亚洲精品国产成人AV在线| 色色色欧美| 四川BBB搡BBB搡多人乱亂| 欧美一区二区影院| 91主播在线| 91色色色18| 99色区| 99精品在线下载| 第四色五月天| 五月激情啪啪| 五月婷婷丁香六月| 欧美 日韩 成人| 97色婷| 丁香五月激情综合网激情五月| 国产精品婷婷午夜在线观看| 99热这里只有精品8| 9久视频| 久久只有精品| 五月丁香激情啪啪网| 丝袜大香蕉| 五月天激情Av| 丁香婷婷综合激情五月色| 久久综合丁香激情五月| 99热热热99精品婷婷| 午夜免费高清AV片| 久久婷婷五月国产色综合激情| 26UUU精品一区二区Com| 色欲久久久久久综合网综合网| 五月丁香六月激情在线| 丁香狠狠色婷婷久久无码视频| 手机在线日韩视频中文字幕| 婷婷亚洲五月丁香综合在线| 夜夜爱网站| 亚洲第一综合| 啪啪视频99| 丁香综合婷婷开心激情网| 在线观看玖玖资源免费观看| 天堂色婷婷| 久久xx| 丁香五月人妻| 五月婷六月天| 色五月天堂| 丁香六月天婷婷色| 9色视频在线| 色综合网综合| 丁香六月五月天| AV操一操| 激情五月天婷婷久久久久久久久久久| 五月亚洲| 色偷偷AV亚洲男人的天堂| 另类丁香综合| 五月色婷婷AV| 在线播放中文字幕| 人人操人| 婷婷5月开心6月| 久久总和99| 久久九网| 精品婷婷五| 婷婷五月天小说| 天天干一干| 五月天婷婷久久| 99免费在线| 国产91精品系列在线观看| 99色色| 色吧五月婷婷| 国产在线视频精品视频| 超碰大香蕉网| 中文字幕 中文字幕明步| AV天堂午夜精品一区二区三区| 丁香五月激情棕合| 人妻久久久久久久| 欧美亚洲色色色色| eeuus五月婷| 久久多色| 五月婷婷九九久久| 色操b| 日本猛少妇色XXXXX猛叫| 色色色婷| 婷婷成人视频| 91九九热| 99国产性感视频| 日欧一片内射VA在线影院| 91ncom.色| 无码少妇高潮喷水A片免费| 久综合4| 激情小说五月天中文字幕| 五月天色社区| 在线成人网站| 欧美色宗和激情| 99欧美三级视频| 日本成人噜噜| 超碰97在线操| 色综合色欲综合天天免费| 五月激情六月综合| 久久久8| 色情五月婷| 日本97久久久精品| 99热这里只有精品3| www.色多多婷| 九九热在这里只有精品| 青青青青在线视频| 九九视频这里是精品五月| 色婷婷久久综合中文久久一本| 4399亚洲视频| 激情丁香六月| 日本99在线视频| 人人操人人爰人人一天天碰夜夜拍夜夜爽-中国A级毛片天天看天天谢… | 丁香五月狠狠在线观看| www激情网| 亚洲天堂视频在线观看| 婷婷舔| 国产精品久久久久久久久久| 99热这是里只有精品| 思思热在线观看| 国产日批视频免费播放| www.婷婷五月天.com| 九九亚洲视频| 五月婷婷,六月丁香| 色婷婷综合网站| 亚洲五月婷婷| site:hcxsz888.com| 五月丁香五月综合欧美| 丁香午月AV中文字幕| 欧美日韩aaa| 五月丁香婷成人网| 久久黄色网| 能看的AV网站| 亚洲狠狠丁香婷婷香蕉| 中文字幕色色| 丁香综合久久| 99久超碰| 婷婷午夜| 极品人妻XXXXOOOO| 天天橾日日橾夜夜橾17| 91九色PORNY大屁股| 这里精品| 五月丁香色婷基地综合久久| 亚洲第一成人无码A片| 丁香婷婷性爱| 亚洲亚洲人成综合网络| 青青草深爱激情网| 人人妖人人97| 色婷婷六月天| 激情丁香婷婷| .精品久久久麻豆国产精品| 色婷婷伦理| 色婷婷精| 日熟女| 这里只有精品日韩| 国产免费一区二区在线A片视频| 97好吊操| 九九人人看| 亚洲AV成人在线| 亚洲性爱99| 日B日潘金莲BB| 播播网色播播| 久久激情视频| 色色五月婷| 色欲色香综合网| 九九热10| 国产一区二区女内射| 丁香月六月| 激情丁香九九五月综合网| 日日夜夜天天| 色狠狠色综合| 成人一级片| 国产97精品久久久天天A片| 五月丁香六月婷婷网站| 六月丁香色色色| 午夜69成人做爰视频| 婷婷五月天另类网站| 久久激情五月网| 久久久国产精品黄毛片| 欧美啄木乌丝袜人妻系列| 成人网在线视频| 人妻丰满精品一区二区A片| 久热视频这里只有精品| 91se在线视频| 苗黎美女四级成人版一级二级毛片| 深爱五月婷婷| 婷婷五月天成人娱乐| 婷婷丁香色女人| WWW.开心五月天.COM| 大香蕉伊人久久| 日韩草草草草草草草草草草草草| 一本色道久久88综合日韩精品| 婷婷五亚洲| 东京热伊人| 在线视频婷婷| 99热e| 五月天婷爱综合| xxxx久| www.激情| 91九色精品女同系列| 国产精品色一哟哟| 久久久99视频| 婷婷五月天天| 六月丁香啪啪| 日本久久爱| 五月婷婷六月丁香激情深爱| av人人操| 国产69久久久欧美黑人A片| 婷婷六月天激情| 99这里只有免费的小视频在线观看| 天啪色| 国产亚洲欧美日本一二三本道| 噜噜噜久久| 99视频精品全部免费 在线| 久久久.COM| 欧美一级a | 亚洲激情综合免费| 天天婷婷综合| 色玖玖玖| 狠狠ri| 精品人妻伦一二三区久久| 五月天亚洲综合网| 五月丁香亚洲五月| 六月婷婷激情| www.爱婷婷.com| 国产精品亚洲专区在线播放| 大香蕉网站,大香蕉综合| 五月综合色播播丁香婷婷| 婷婷丁香五月天哟啪| 国产4P视频精品五区| 久久A极片| 久久这里有精品| av在线免费网站| 亚洲最大五月天成人网| 99久久国产宗和精品1上映| 午夜爱爱网站| 狠狠狠狠青草| 亚洲网站观看视频| 久久99国产综合精品免费| 狠狠色丁香婷婷综合| 久久久精品人妻录| 丁香五月婷婷色综合基地| 婷婷激情综合网| 九九色院| 噜噜五月天综合| se色婷婷视频| 亚洲AV久久无码精品蜜桃| 超碰在线99| 五月激情网站| 综合图片色色| 六月丁AV| 六月色丁香中文字幕| 国产精品噜噜在线视频| 婷婷八月激情| 婷婷综合激情| 97人人操人人| 天天干天天色综合| 久99久精品视频| 人人摸人人干| 国产密乳av一区二区三区四区| 日本五月视频| 婷婷综合激情五月综合| 丁香久色| 国产精品在线视频| 六月婷婷网| 天天色月| 91狠狠色丁香婷婷综合久久精品| 97超碰在线免费观看| 色噜久| 青青日韩| 91pornav在线| 很很色丁香久久停停| 青青999| 五月天激情黄色网址| 一级内射毛片| 1024成人免费看| 五月久久丁香| 99热传媒| 五月丁香婷婷激情爱爱| 婷婷天天五月天| 99九九99九九九视频精品| 黄色高清无码| 亚洲免费成人电影AV| 国产乱轮一区二区三区| 色综合99色| 婷五月天| 婷婷六月综合基地| 丁香五月激情网| 香蕉婷婷色五月| 97人人操人人| 无码色色色色色| 只有精品在线观看| 草操网| 婷婷综合五月天激情| 激情综合五月激情| 五月丁香六月婷婷在线播放| 极品少妇伦理一区二区| 国内精品视频在线播放一区| 色色综合网站| www天堂99| 综合精品啪啪| 激情无码网| 综合激情在线视频| 99精品久久| 99久久黄色顶级视频| 五月婷婷香蕉| 婷婷亚洲色| 五月婷婷亚洲色视频| 精品网站:999WWW| 97自拍视频在线| 国产乱人偷精品人妻A片 | 91人人爱| 丁香五月性爱爱五月| 啪啪婷婷五月天激情| 久久婷婷五月| 夜夜操少妇| 亚洲色情在线| 天天干天天操天天射| 激情av| 国产剧情福利AV一区二区| 婷婷五月天综合亚洲| 色婷婷色五月综合| 在线视频另类| 日本天天综合| 五月丁香婷爱在线| 伊人玖玖婷婷| 久久思思热| 婷婷在线网| 小泽玛利亚视频一区二区| 激情综合啪啪| 亚洲成人无码片| 人人干99| 色综合爱综合| 五月天婷婷在线播放| 91人人爽狠狠狠| 久久久久综合网久久| 丁香五月 性爱| 97碰超级人人看| 婷婷五六日| 六月综合婷婷开心伊人| 99热婷婷| 五月丁香婷婷色啪| 婷婷九月狠狠色| 五月丁香婷成人网| 99精品福利视频| 综合网色| 激情涩播| 99自拍视频网站| 免费试看小视频 99| 少女大人尖叫免费观看动漫| 亚洲精品久久久无码| 久久五月婷综合网| 久久精彩综合视频| 亚洲激情97五月天| 九月丁香| 亚洲第一成人AV| 五月天色图| 夜夜爽天操| 色色色免费视频| 国产女18毛片多18精品| 色色婷婷丁香| 久久五月综合| 伊人久久丁香婷婷六月五月综合| 丁香五月婷婷亚洲色图| 欧美亚洲综合高清在线| 97色97干| 丁香欧美| 五月天婷婷色色| 91干99| 五月天综合缴情网网站0| 色屌丝中文字幕| 午夜成人片400| 久久9999| 五月婷婷开心六月激情小说| 丁香激情网| 久久激情四射| 五月丁香六月婷婷啪啪综合| 丁香婷婷情色五月天| 2020国产欧洲精品视频| 天天操中文字幕| dingxiangtingtingliuyue| 欧美在线视频99| 91九九精品| 狠狠狠人妻| 五月丁香六月婷| 色综合久久88色综合天天| 日本天天综合| 色久九| 成人免费视频一区| 五月天激情国产综合AV| 在线不卡视频| 婷婷色五月天色| www.热99热| 色色色99| 日本色图综合| 亚洲免费婷婷| 草了bav视频在线观看| jiqingtaose五月天| 激情又色又爽又黄的A片| 东京热五月婷婷| 婷婷在线日韩综合| 色网站99| 五月激情视频| 欧美性爱一区| 最新丁香六月婷婷| 精品久久久中文字幕大豆网推荐理由| 99久久丝| 激情综合无码| 第四色五月婷婷| 99国产视频网| 狠狠色 综合色区| 99成人精品六| 天天骑天天操| 色玖玖综合网| 女主播扒开屁股给粉丝看尿口| 九九九九热99超碰| 人妻肉射免费观看| 搡BBBB搡BBB搡18 | 五月天婷婷色在线视频免费观看| 丁香五月综合激情性爱| 六月丁香婷婷综合影院| 丁香六月色婷婷综合| 九九无码| 人妻五月天激情开心网| 欧美成人一区二区三区在线视频| 激情九月婷婷| 99热爱爱干干日| 日本精品干| 免费亚洲婷婷| 四川操逼站| 99热国产这里只有精品| 丁香五月亚洲综合| 99思思热只有在这里看| 久久99久久99精品,久国产,久久精品免费,99久在线,久久久久国产精品免费网站,9 | 国産精品| 91黄操| 五月丁香综合在线| 亚洲激情综| 9月色婷婷| 成人短视频在线免费观看| 狠狠久久婷婷| 狠狠搞狠狠操| 99人妻碰碰碰久久久久| 亚洲色热| 五月花激情网| 五月天成人在线播放| 日韩国产在线免费观看| 五月花成人| 99九九玖玖| 91丨九色丨高潮丰满日本| 国产精品激情AV久久久青桔| 夜夜躁狠狠| 韩国日本免费不卡在线丷| 综合逼五月激情婷婷| 69久久国产露脸精品国产| 狠狠干在线视频| 五月开心网| 色天天综合| 亚洲成人av在线观看 | 久久九九综合| 婷婷成人五月天| 午夜美女人啪最红院| 9612黄桃亚洲品质在线观看| 能看的AV网站| 久草婷妨| 狠狠操狠狠插| 成人电影在线免费试看| 久热九九| 思思热思在线精品视频| 色综合色色| 久热A| WWW.久久久久久久久久久久久| 最近2019中文字幕大全第二页| 国产激情在线| 97色碰| 五月婷婷六月激情在线| 色色网站毛片| 五月天激情婷婷久久| 欧美WW在线网| 在线中文av| 涩涩五月天综合| www久久久久久久久久久| 丁香六月婷婷激情| 色色综合激情| 99精品在这里| 亚洲乱码成人| 亚洲AV永久无码影院黑人 | 开心激情网五月天| 欧美影院| 色999;丁香五月| 日本少妇AA一级特黄大片| 成人版视频在线观看| 亚洲艹网| 青青草伊人婷婷| 色色国产| 伊人久久五月天| BBWCUCKOLD精品熟妇| 丁香五月无码| 欧美日韩成人在线观看| 日本熟妇乱妇熟色A片蜜桃| 艾小青av| 99九九视频| 欧美三级巜人妻互换| 天天干狠狠艹| 九洲一级A片| 青青青青在线视频| 婷婷五月天激情开心网| 丁香六月啪啪| 九月婷婷在线视频| 五月婷婷,狠狠操| 十月丁香婷婷| 免费超碰在线| 五月丁香啪啪| 伊人AV五月婷| 超碰亚洲天堂| 日韩精品一区二区三区,四区,五区视频 | 五月婷婷深爱六月| 丁香六月| 强辱丰满人妻HD中文字幕| 99免费热视频在线| 久99热| 亚洲AV成人在线观看| 久久久激情视频| 亚洲另类久久| 色99在线视频| 天天插操| 日本色色图| 亚洲第一色区| 婷婷色在线观看| 国产综合婷婷| 99色热视频| 九色91视频| 五月Huangsewang| 成人在线精品| 国产日日操夜夜操的肉棒视频| 久久激情五月婷婷| 丁香五月婷中字在线| 99ri在线视频| 色色色.COM| 婷婷激情丁香五月婷婷激情丁香五月婷婷| 色八戒操婷婷| 涩五月婷婷| 五月丁香综合网| 人人摸人人射| 婷婷99中文字幕| 午夜AV网| 国产精品久久久久久久久久免费| 五月天六月色| 婷婷涩涩网| 91九色国产| 色丁香五月婷婷综合久久| 国产精品第一国产精品| 五月丁香六月婷婷久久肏| 日本九九热| 天天色月| 五月婷久久草| 9|人妻人人操| 欧美美女视频| 亚欧州精品视频| 婷婷久久亚洲| 欧美婷婷五月激情| 亚洲网视屏| 丁香色影院| 一区二区成人电影免费播放| 亚洲综合激情五月久久| 怡春院| 色婷婷裸体色性在线| 99re久热只有精品6在线直播| 久热91精品| 玖玖玖婷婷婷| 96自拍视频九色在线观看| 五月天伊人网| 激情综合在线观看| 这里只有精品1| 丁香五月天啪啪激情综合网| 思思99热热热99| 九九热99免费视频| 色色综合院| 久久XX日本综合| 婷婷综合网| 最近中文字幕2019视频1| 亚洲网视屏| 狠狠色丁香婷婷综合| 五月天婷婷人妻| 爱的综合网| 久久这有这里精品| 久久久婷婷| 国产综合色婷婷精品久久| 99日在线观看视频| www色哟哟| 99色免费观看全部| 99热99艹在线观看| 青青青在线视频人视频在线| 三十熟女| 九九热在线视频|