材料电学性能.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流材料电学性能【精品文档】第 4 页高分子材料的电学性能高分子092班 学号:5701109061 姓名:林尤琳摘要:种类繁多的高分子材料的电学性能是丰富多彩的。多数聚合物材料具有卓越的电绝缘性能,其电阻率高、介电损耗小,电击穿强度高,加之又具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性及易成型加工性能,使它比其他绝缘材料具有更大实用价值,已成为电气工业不可或缺的材料。关键词:高分子材料 电学性能 静电 导电 介电常数 高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。电学性能是材料最
2、基本的属性之一,这是因为构成材料的原子和分子都是由电子的相互作用形成的,电子相互作用是材料各种性能的根源。电子的微观相互作用同时是产生材料宏观性能,包括电学性能的微观基础。在电场作用下产生的电流、极化现象、静电现象、光发射和光吸收现象都与其材料内部的电子运动相关。深入、系统了解材料的电学性能在材料的制备、应用等方面都具有非常重要的意义。 (1)一、聚合物的介电性介电性是指高聚物在电场作用下,表现出对静电能的储存和损耗的性质。通常用介电常数和介电损耗来表示。(2)根据高聚物中各种基团的有效偶极距,可以把高聚物按极性的大小分成四类:非极性(0):聚乙烯、聚丙烯、聚丁二烯、聚四氟乙烯等弱极性(0.5
3、):聚苯乙烯、天然橡胶等极性(0.5):聚氯乙烯、尼龙、有机玻璃等强极性(0.7):聚乙烯醇、聚酯、聚丙烯腈、酚醛树脂、氨基塑料等聚合物在电场下会发生以下几种极化:(1)电子极化,(2)原子极化,(3)偶极极化。聚合物的极化程度用介电常数表示式中:V为直流电压;Qo、Q分别为真空电容器和介质电容器的两极板上产生的电荷;Q为由于介质极化而在极板上感应的电荷。非极性分子只有电子和原子极化,较小;极性分子除有上述两种极化外,还有偶极极化,较大。此外还有以下因素影响:(1)极性基团在分子链上的位置。在主链上的极性基团活动性小,影响小;在柔性侧基上的极性基团活动性大,影响大。(2)分子结构的对称性。分子
4、结构对称的,极性会相互抵消或部分抵消。(3)分子间作用力。增加分子间作用力(交联、取向、结晶)会使较大;减少分子间作用力(如支化)会使较小。(4)物理状态。高弹态比玻璃态的极性基团更易取向,所以较大。聚合物在交变电场中取向极化时,伴随着能量损耗,使介质本身发热,这种现象称为聚合物的介电损耗。通常用介电损耗角正切tan来表示介电损耗。一般高聚物的介电损耗时非常小的,tan103104。介电损耗主要是取向极化引起的,通常越大的因素也越会导致较大的介电损耗。非极性聚合物理论上讲没有取向极化,应当没有介电损耗,但实际上总是有杂质(水、增塑剂等)存在,其中极性杂质会引起漏导电流,而使部分电能转变为热能,
5、称电导损耗。二、聚合物的导电性能材料的导电性能主要取决于两个参数:单位体积试样中载流子浓度和载流子迁移率。高聚物存在两种导电机理:电子电导(电子、空穴)和离子电导(正、负离子)。一般高聚物主要是离子电导。有强极性原子或基团的高聚物在电场下产生本征解离,可产生导电离子。而非极性高聚物本应不导电,它的理论计算的比体积电阻1025cm,但实际上要小好几个数量级,原因是杂质带来的。这些杂质是少量没有反应的单体,残留的催化剂、助剂以及水份,都能在电场下离解而成为导电的主要载流子。对聚合物加一直流电源时,发现通过的电流为表面电流和体积电流之和。I=IsIv相应地电阻也可以分为体积电阻Rv和表面电阻Rs。材
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