电工材料及应用精选PPT.ppt
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1、电工材料及应用第1页,此课件共43页哦Chap 5 电介质与绝缘材料 绝缘材料是指电导率较低是指电导率较低(一般在一般在1010-9-91010-10-10 s/m s/m之间之间),),用来限用来限制电流使其按一定途径流动的材料制电流使其按一定途径流动的材料(如在电机如在电机,变压器变压器,电器电器,电缆中电缆中的绝缘的绝缘););另外另外,还有利用其还有利用其”介电介电”特性建立电场以贮存电能特性建立电场以贮存电能的材料的材料(如电容器如电容器).).电介质是指能在电场中极化的材料是指能在电场中极化的材料.而电介质多数是优良的绝缘而电介质多数是优良的绝缘材料材料,故两者经常通用故两者经常通
2、用.电介质一般是绝缘体。但广义的电介质还包括半绝缘体电介质一般是绝缘体。但广义的电介质还包括半绝缘体和某些处于特殊状态下的半导体(如载流子耗尽状态下的半和某些处于特殊状态下的半导体(如载流子耗尽状态下的半导体)导体)第2页,此课件共43页哦 材材料料的的介介电电性性能能是是电电介介质质的的主主要要特特征征,它它以以正正、负负电电荷荷重重心心不不重重合合的的电电极极化化方方式式传传递递、存存储储或或记记录录电电的的作作用用和和效效应应。电电极极化化中中的的电电荷荷主主要要指指那那些些束束缚缚在在原原子子、分分子子、晶晶格格、缺缺陷陷位置或局部区域内的束缚电荷。位置或局部区域内的束缚电荷。本章介绍
3、电介质与绝缘材料的基本概念和性能本章介绍电介质与绝缘材料的基本概念和性能,并并揭示电介质材料宏观介电性能的一些微观机制。揭示电介质材料宏观介电性能的一些微观机制。各种束缚电荷在不同频率的交变电场作用下表现出各种束缚电荷在不同频率的交变电场作用下表现出不同的电极化行为,并进行决定着电介质材料的各种性不同的电极化行为,并进行决定着电介质材料的各种性能。能。第3页,此课件共43页哦0 0 电介质分类电介质分类电介质按其分子中正负电荷的分布状况不同可分为电介质按其分子中正负电荷的分布状况不同可分为:n n中性电介质n n偶极电介质n n离子型电介质第4页,此课件共43页哦1 1 介质极化的基本概念介质
4、极化的基本概念 电电偶偶极极矩矩的的单单位位为为C.m(库库仑仑.米米).在在分分子子物物理理中中,常常用用德德拜拜(D)为为单单位位,1D等等于于10-18cgs(静静电电单单位位),相相当当于于3.3310-28C.cm。H2O的的电电偶偶极极矩矩为为1.85D,HCl的的电电偶偶极极矩为矩为1.08D.一、定义及有关物理量一、定义及有关物理量1、电电偶偶极极矩矩:由大小相等、符号相反、彼此相距为l的两点电荷(+q、-q)所组成的束缚系统,称为偶极子,偶极子的大小和方向常用电偶极矩来表示(方向由负电荷指向正电荷)第5页,此课件共43页哦2 2、极化强度:、极化强度:、极化强度:、极化强度:
5、单位体积内的电偶极矩总和称为极化强度,用单位体积内的电偶极矩总和称为极化强度,用P P表示表示 在电介质中,由电磁学理论有 3、电介质的极化率、电介质的极化率和相对介电常数和相对介电常数(库/米2)其中 因此,在描述物质的介电性质时,使用相对介电常数和宏观极化率在物理上等价的。第6页,此课件共43页哦二、电极化的微观机构二、电极化的微观机构 由物质的组成可以知道,物质的宏观电极化是组成物质的微观粒子在外电场作用下发生微观电极化的结果,通常,微观粒子在外电场作用下而产生的电矩与场强存在如下关系:式中称为微观极化率。粒子的微观极化率可能来自多种原因,一般情况包括电子云位移极化(其极化率用e表示)、
6、离子位移极化(其极化率用i表示)、偶极子转向极化(其极化率用d表示)等第7页,此课件共43页哦1 1、电子云位移极化:、电子云位移极化:没有受电场作用时,组成电介质的分没有受电场作用时,组成电介质的分子或原子所带正负电荷中心重合,对外呈中性。子或原子所带正负电荷中心重合,对外呈中性。受电场作用时,受电场作用时,正、负电荷中心产生相对位移正、负电荷中心产生相对位移(电子云发生了变化而使正、电子云发生了变化而使正、负电荷中心分离的物理过程负电荷中心分离的物理过程),中性分子则转化为偶极子,这种过程就是电子云位移极化。电子云位移极化存在于一电子云位移极化存在于一切气体、液体及固体介质中。切气体、液体
7、及固体介质中。(1)电电子子云云位位移移极极化化率率:理论计算值取决于所采用的粒子模型,由点状核球状负电壳体模型或圆周轨道模型(玻尔模型)计算出的电子极化率为:第8页,此课件共43页哦(2)电子云位移极化的特点:)电子云位移极化的特点:a)形成极化所需时间极短(因电子质量极小),约为10-15,在一般频率范围内,可以认为与频率无关;b)具有弹性,当外电场去掉时,作用中心又马上会重合而整个呈现非极性,故电子式极化没有能量损耗。c)温度对电子式极化影响不大。在数量级上上述各种情况均相同,其值都在10-40Fm2,与实验结果相吻合。由量子力学计算给出的电子极化率为 第9页,此课件共43页哦2、离子位
8、移极化:、离子位移极化:离子晶体中,无电场作用时,离子处在正常格点位置并对外保持电中性,但在电场作用下,正、负离子产生相对位移,破坏了原先呈电中性分布的状态,电荷重新分布,相当于从中性分子转变为偶极子产生离子位移极化.离子位移极化主要存在于离子化合物材料中,如云母、陶瓷材料等。(1)离子位移极化率:)离子位移极化率:以NaCl为例,在外电场E作用下,正、负离子相对自己原来位置发生r大小位移,在r不大时,离子达到平衡的条件是电场作用力与离子的恢复力相等,即 第10页,此课件共43页哦(2)离子位移极化的特点:)离子位移极化的特点:a)形成极化所需时间很短,约为10-13。在频率不太高时,可以认为
9、与频率无关;b)属弹性极化,能量损耗很小。c)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,故一般具有正的温度系数,即随温度升高,出现极化程度增强趋势的特征。第11页,此课件共43页哦3、偶极子转向极化:、偶极子转向极化:极性电介质中,存在具有固有偶极矩0的偶极子。无外电场时,偶极子排列混乱,使i=0;加外电场时,偶极转向,成定向排列,从而使电介质极化.(1)偶极子极化率:)偶极子极化率:具有固有电偶极矩0的偶极子的转向极化率为(2)偶极子极化的特点:)偶极子极化的特点:a)极化是非弹性的
10、,消耗的电场能在复原时不可能收回。b)形成极化所需时间较长,约为10-1010-2,故其与电源频率有较大的关系,频率很高时,偶极子来不及转动,因而其减小。c)温度对极性介质的有很大的影响。第12页,此课件共43页哦4、空间电荷极化:、空间电荷极化:空间电荷极化常常发生在不均匀介质中。空间电荷极化常常发生在不均匀介质中。在电场作用下,不均匀介质内部的正负间隙离子分别向负、正极在电场作用下,不均匀介质内部的正负间隙离子分别向负、正极移动,引起电介质内各点离子密度的变化,出现了电偶极距。这移动,引起电介质内各点离子密度的变化,出现了电偶极距。这种极化叫作空间电荷极化。种极化叫作空间电荷极化。在电极附
11、近积聚的离子电荷就是空间电荷。在电极附近积聚的离子电荷就是空间电荷。实际上晶界,相界,晶格畸变,杂质等缺陷区都可成为自由电荷运动的障碍,在这些障碍处,自由电荷积聚,也形成空间电荷极化 空间电荷极化的特点:空间电荷极化的特点:空间电荷极化随温度升高而下降。因为温度升高,离子运动加剧,离子扩散容易,因而空间电荷减少。空间电荷的建立需要较长的时间,大约几秒到数十分钟,甚至数十小时,因此空间电荷极化只对直流和低频下的介电性质有影响。第13页,此课件共43页哦5、松弛极化、松弛极化当材料中存在着弱联系电子、离子和偶极子等松弛质点时,热当材料中存在着弱联系电子、离子和偶极子等松弛质点时,热运动使这些松弛质
12、点分布混乱,而电场力图使这些质点按电场规律分运动使这些松弛质点分布混乱,而电场力图使这些质点按电场规律分布,最后在一定温度下,电场的作用占主导,发生极化。这种极化具布,最后在一定温度下,电场的作用占主导,发生极化。这种极化具有统计性质,叫作热松驰极化。有统计性质,叫作热松驰极化。松驰极化的特点:松驰极化的特点:松驰极化的带电质点在热运动时移动的距离可以有分子大小,甚至更大。松驰极化中质点需要克服一定的势垒才能移动,因此这种极化建立的时间较长(可达10-210-9秒),并且需要吸收一定的能量,所以这种极化是一种不可逆的过程。松驰极化多发生在晶体缺陷处或玻璃体内。第14页,此课件共43页哦2 2
13、材料的介电性材料的介电性1、介电常数与相对介电常数、介电常数与相对介电常数 为了将极化强度P和宏观实际有效电场E相联系,人们定义 一、介电常数:一、介电常数:式中 为真空介电常数,其值为8.8510-12F/m,为电介质的极化系数,是个无量纲的数。第15页,此课件共43页哦式中 为电介质的绝对介电常数;为电介质的相对介电常数,是一个无量纲的数。电介质在电场中的极化将使电感应强度D变化,绝对介电常数、相对介电常数都表征电介质极化并储存电荷的能力的宏观物理量。第16页,此课件共43页哦2、相对介电常数与分子极化率、相对介电常数与分子极化率的关系的关系 对弥散态物质,1880年,H.A.Lorent
14、z和 L.Lorenz各自独立得到下列公式 式中N单位体积中的分子数。此式称为LorentzLorenz公式,它将表征极化特性的宏观参数(介电常数)与微观参数(分子极化率)联系起来,同时提供了计算介电性能参数的方法。第17页,此课件共43页哦Clausius-Mosotti 方程相对分子质量相对分子质量密度密度阿佛迦德罗常数阿佛迦德罗常数电子极化率电子极化率 由上式可知,介电常数是随着电子极化率的增大而增大。由上式可知,介电常数是随着电子极化率的增大而增大。密度增大,介电常数也将提高。密度增大,介电常数也将提高。第18页,此课件共43页哦二、介电驰豫二、介电驰豫 1、驰驰豫豫过过程程:一个宏观
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