рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Электрофизические свойства материалов

Электрофизические свойства материалов - раздел Энергетика, Электронные плотности в поле сил химической связи и между сближенными на то же расстояние несвязанными атомами, заметно отличаются Электропроводность – Свойство Материалов Проводить Электрический Ток О...

Электропроводность – свойство материалов проводить электрический ток обусловленное наличием в них подвижных зарядов – носителей тока. Природу электропроводности твердых тел объединяет зонная теория – квантовая теория энергетического спектра элементов в твердых телах, согласно которой этот спектр состоит из чередующихся зон разрешенных и запрещенных энергий.

В нормальном состоянии электроны могут иметь только определённые значения энергии, т.е. занимать разрешённые энергетические уровни. Эти уровни образуют в твердом теле валентную зону, которую при температуре абсолютного нуля целиком заполнена электронами. Пустые или частично заполненные более высокие уровни образуют зону проводимости. Возбуждаясь, т.е. приобретая добавочную энергию (нагревание, излучение, электрическое поле и др.), валентные электроны могут переходить в зону проводимости. Если V-зона и С-зона перекрывается, то даже при незначительном возбуждении электроны могут перемещаться от атома к атому. Материалы такого типа – проводники обладают высокой электропроводностью. Запрещенная зона – это область энергий, которые электроны иметь не могут. По ширине запрещенной зоны проводится градация между полупроводниками и диэлектриками. В полупроводниках невелика (3,5эВ) и для перехода электронов из V- в C-зону достаточно небольшого возбуждения. Поэтому электрофизические свойства полупроводников очень чувствительны к внешним воздействиям и содержанию примесей. У диэлектриков 3,5 эВ и для перевода электронов из V- в C-зону слабого теплового возбуждения мало. Электропроводность диэлектриков очень мала в силу малого числа носителей заряда. Основной вклад в электропроводность дают ионы, образованные в результате разрыва химических связей.

Электрическое сопротивление постоянному току, приводящие к переходу электрической энергии в теплоту, называют активным или омическим. Для кристаллических материалов оно связано с рассеянием электронов проводимости и может быть записано:

где ρф – рассеяние на тепловых колебаниях кристаллической решетки (фононах), ρпр, ρд и ρгр - примесных атомах, дефектах структуры и границах зерен, соответственно. Видно, что электрическое сопротивление зависит от температуры и только при ТК, когда тепловые колебания атомов отсутствуют, оно полностью определяется составом и кристаллической структурой материала.

Сверхпроводимость - свойство некоторых материалов (сверхпроводников) скачком переходить в состояние с при охлаждении до температур ниже характерной для них критической температуры (рассказать о нормальных сверхпроводниках и ВТСП-материалах).

Электрическое сопротивление переменному току называется полным – в его цепи любой проводник, помимо активного (R), обладает емкостным Rи индуктивным Rсопротивлениями, которые обусловлены передачей энергии электрическому и магнитному полям.

С увеличением частоты полное Rвозрастает, поскольку растут Rи Rи ток вытесняется к поверхности проводника (скин-эффект).

Основными электрическими свойствами материалов являются - удельное электрическое сопротивление:, где S - площадь поперечного сечения образца, L и R - его длина и сопротивление удельная электропроводность: . Для проводников -10(Ом/м), для полупроводников (Ом/м)-1, для диэлектриков (Ом/м)-1.

Для металлов: , где и - удельное сопротивление при температурах Т и 0 К, соответственно: - температурный коэффициент электрического сопротивления (изменение при изменении температуры на ).

Ток в диэлектриках называют током утечки и различают - протекающий через объём материала и - протекающий по поверхности образца. Соответственно диэлектрики характеризуют объёмным (Ом*м) и поверхностным (Ом) удельным электрическим сопротивлением.

Поляризация диэлектриков - смещение связанных электрических зарядов под действием внешнего электрического поля. При этом в материале создаётся собственное внутреннее электрическое поле, направленное против внешнего поля. Механизмы поляризации обусловлены природой химических связей в диэлектриках, но при любом из них в материале образуется электрические диполи, которые характеризуются дипольным моментом: , где q-точечный заряд диполя, l-расстояние между зарядами (плечо диполя). Поляризацию диэлектриков количественно характеризуют дипольным моментом единого объёма материала или вектором поляризации: , где - дипольные моменты частиц, N - их число в единице объёма. Для изотропных диэлектриков совпадает по направлению и пропорционален напряженности внешнего электрического поля.

ǽ=,

где ǽ - диэлектрическая восприимчивость (характеризует поляризуемость материала); - электрическая постоянная, - диэлектрическая проницаемость, равная отношению в вакууме к Е в однородном бесконечном

диэлектрике при одинаковом Е внешнем. В анизотропных кристаллах диэлектриков направление определяется не только , но и осями симметрии кристалла.

Особый класс диэлектриков составляют сегнетоэлектрики, обладающие в определенном интервале температур произвольной (спонтанной) поляризацией, сильно зависящей от внешних воздействий (активные диэлектрики).

Диэлектрические потери – часть энергии переменного электрического поля, необратимо переходящая в теплоту. Количественно их характеризуют величиной tg угла диэлектрических потерь tg, где - разность фаз между векторами поляризации материалаи напряженностивнешнего поля. Диэлектрические потери, приходящиеся на единицу объёма диэлектрика (Вт/м):

,

где К - коэффициент; f- частота внешнего электрического поля, Гц. Произведение - коэффициент диэлектрических потерь.

Пробой диэлектрика – резкое возрастание его электропроводности в электрических полях с напряженностью, превышающей некоторое критическое значение. Пробой м.б. разной природы, но всегда приводит к необратимой потере диэлектриками изоляционных свойств в результате шнурования тока по каналу пробоя. Напряженность однородного электрического поля, при которой наступает пробой, называют электрической прочностью или напряженностью пробоя Едиэлектрика.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Электронные плотности в поле сил химической связи и между сближенными на то же расстояние несвязанными атомами, заметно отличаются

Химическая связь и строение тв рдых тел... При сближении атомов может произойти перекрытие их электронных оболочек... Полная энергия многоатомной системы меньше чем сумма энергий несвязанных атомов из которых она образована...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Электрофизические свойства материалов

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методы исследования структуры и состава
Различают микроскопические, дифрактометрические и спектроскопические методы исследования структуры и состава твёрдых тел. Микроскопические методы, в основу которых положены законы геометри

Механические свойства материалов
Под механическими свойствами понимают характеристики, определяющие поведение материала под действием приложенных внешних механических сил. К механическим свойствам относят: сопротивление материа

Механические свойства, определяемые при динамических и циклических испытаниях
Скорость деформирования в динамических режимах значительно выше, чем в статике. Способность материалов сопротивляться хрупкому разрушению выявляется при испытаниях на ударный изгиб, которые выполня

Материалов
Длительную прочность характеризуют временем до разрушения образца при фиксированном напряжённом состоянии и заданной температуре (рис.1.21).

Сопротивление материалов коррозии и теплофизические свойства
Коррозионностойкость из наиболее важных для разработчиков химическая характеристика. Коррозия – физико-химический процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материала вследствие пер

Магнитные свойства материалов
Все материалы, помещенные во внешнее магнитное поле, намагничиваются. Намагничивание связано с наличием у атомов молекул магнитного момента. Для единичного атома он равен:

Технологические свойства материалов
Технологические свойства материалов характеризуют их податливость технологическим воздействиям при переработке в изделия. Значения этих свойств позволяют обоснованно и рационально проектировать и п

Движущая сила кристаллизации и зародышеобразование
Кристаллизация - это фазовый переход вещества из состояния переохлажденной (перенасыщенной) маточной среды в твердую кристаллическую фазу с меньшей энергией. Для металлов различают первичную (крист

Неравновесная и вторичная кристаллизации
Растущие кристаллы твердого раствора имеют переменный состав (см. диаграмму состояния). Но при медленном охлаждении состав кристаллов выравнивается за счет диффузионных процессов и соответствует ис

Фазы сплавов
В сплавах компоненты могут вступать во взаимодействие с образованием следующих фаз: жидкие и твердые растворы, химические соединения. Жидкий раствор – однородная смесь двух и более

Правило отрезков (рычага)
В расплавленном состоянии материалы обычно полностью растворимы друг в друге. В твердом состоянии это бывает редко. Рассмотрим принципы построения диаграмм состояния компонентов с полной (неогранич

Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью
В твердом состоянии металлы обычно ограниченно растворимы друг в друге. Различают три типа таких сплавов: 1) с ограниченной растворимостью компонентов и эвтектическим превращением; 2) сплавы практи

Диаграммы состояния сплавов, образующих химические соединения с полиморфным и эвтектоидным превращением
    Диаграмм

Связь между структурой и свойствами сплавов
При образовании механической смеси практически не растворимых в твердом состоянии компонентов механические, электрические и магнитные свойства сплавов меняются линейно с составом. В сплавах с неогр

Диаграммы состояния тройных сплавов
Сплавы, состоящие из трех и более компонентов, описываются тройными диаграммами сплавов. Это сложные пространственные фигуры, основанием которых является концентрационный треугольник (равносторонни

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги