导图社区 材料的介电性能
如果晶胞不仅结构上没有对称中心,而且在无外力作用时晶胞本身的正﹑负电荷中心不相重合,即晶胞具有极性,那么,由于晶体构造的周期性和重复性·晶胞的固有电矩便会沿着同一方向排列整齐,使晶体处在高度的极化状态下。
本图带你了解半晶态与半晶态材料,知识点有基础概念、玻璃转变温度、粘性变形、玻璃的结构与性能、非晶和半晶态聚合物的结构和性质。
这是一篇关于晶体结构的思维导图,讲述了布拉维点阵和单胞、六方晶体、密勒指数、晶体结构的密度、间隙位置和尺寸等内容。
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材料的介电性能
总极化强度
自发极化
如果晶胞不仅结构上没有对称中心,而且在无外力作用时晶胞本身的正﹑负电荷中心不相重合,即晶胞具有极性,那么,由于晶体构造的周期性和重复性·晶胞的固有电矩便会沿着同一方向排列整齐,使晶体处在高度的极化状态下,
正压点效应
围内电荷密度与作用力成正比·种由机械能转化为电能的过程,
逆压电效应
当晶体在外加电场作用下,晶体的某些方向上产生形变,其形变与电场强度成正比
铁电性
在一些电介质晶体中,晶胞的结构使正负电荷中心不重合而出现电偶极矩,产生不等于零的电极化强度,使晶体具有自发极化,且电偶极矩方向可以因外电场而改变
介电常数和电容
电容
两个临近导体加上电压后存储电荷能力的量度·是表征电容器容纳电荷的本领
有极分子
有极分子:分子的正电荷中心与负电荷中心不重合。
无极分子
无极分子:分子的正电荷中心与负电何中心重合
介电常数
又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,
介电强度和击穿
介质的击穿
当电场强度超过某一临界值时,介质由介电状态变为导电状态·
击穿电场强度
介质的击穿时,相应的临界电场强度称为介电强度,
影响无机材料击穿强度的主要因素
介质的不均匀性:
材料中的气泡作用
材料表面状态及边缘电场
热电性
晶体由于温度的作用而使其电极化强度变化。
介电损耗
电介质在电场作用下的往往会发生电能转变为其它形式的能(如热能)的情况
介电损耗形式
电导(或漏导)损耗
极化损耗
电离损耗
结构损耗
宏观结构不均匀性损耗
影响介电损耗的因素
频率的影响
温度的影响
湿度的影响
电介质
在电场作用下,能建立极化的一切物质。
特性
以正负电荷重心不重合的电极化方式传递、存储或记录电的作用和影响
分类
非极性电介质
由非极性分子组成,在无外电场时分子的正负电荷重心互相重合,不具有电偶极矩。
极性电介质
由极性分子组成,即使在无外场时每个分子的正负电荷重心也不互相重合,具有固有电矩,它与铁电性有密切关系。
用途
电子电路中的电容元件、电绝缘体、谐振器。某些具有特殊性能的材料,
绝缘体:用来隔绝电荷在电路中的传导﹐如高压输电方面用的陶瓷碍子
电容器︰用来储存从电路中接收到的电荷的电子元件
表征材料极化并储存电荷能力的物理量
极化
在外电场作用下﹐电介质内部沿电场方向产生感应偶极矩﹐在电介质表面出现极化电荷的现象叫作电介质的极化。
极化类型
电子极化
材料受到外电场的作用,其原子中的电子云将偏离带正电的原子核这个中心,这种由相对位移诱导电偶极子的现象称为电子极化。
特点
这种极化可以在光频下进行
极化可逆,无能量消耗,即弹性极化
与温度﹑电源频率无关,与电场强度有关
产生于所有材料中·如果去掉外加电场,极化随之消失
离子极化
在电场作用下,正﹑负离子分别沿着不同电场方向取向,趋向于与外电场一致的方向
可逆,产生于离子结构电介质中
属弹性极化,能量损耗很小。
离子位移极化受两个相反因素的影响︰温度升高时离子间的结合力降低﹐使极化程度增加﹔但离子的密度随温度升高而减小,使极化程度降低。通常﹐前一种因素影响较大.
分子极化
固有偶极矩取向排列有关
在包括硅酸盐在内的离子键化合物与极性聚合物中是普遍存在的﹔
这种极化在去掉电场后能保仔卜米,内沙反的倘似丁定水久性的。非弹性极化。
随温度变化有极大值﹐与电场强度和电源频率有关。
内界面极化
可移动的载流子收到外电场的作用移动收到阻碍而排列与一个物理障碍面
反应时间很长,几秒到数十分钟
随温度升高而减弱;
存在于结构不均匀的陶瓷电介质中
极化过程
材料中原子核外电子云畸变产生的电子极化
分子中正、负离子相对位移造成的离子极化;
分子固有电矩在外电场作用下转动导致的转向极化。