第九章-电介质材料课件.pptx
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- 第九 电介质 材料 课件
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1、第九章-电介质材料1电介质基本物理性能(重点)电介质基本物理性能(重点) 一、简介一、简介 二、电介质分类二、电介质分类 三、极化类型三、极化类型 四、电介质的物理性质四、电介质的物理性质2一、简一、简 介介电介质材料定义:电介质材料定义: 在电场作用下,能建立在电场作用下,能建立极化极化的一切物质。的一切物质。一类在电场中以一类在电场中以感应感应而并而并非传导非传导的方式呈现的方式呈现其电学性能的物质。其电学性能的物质。 电介质的主要性能电介质的主要性能: 介电常数、介电损耗因子、介电强度。介电常数、介电损耗因子、介电强度。3一、简一、简 介介什么是极化?什么是极化? 在电场作用下,在电场作
2、用下,电介质中束缚着的电介质中束缚着的电荷发生位移或者电荷发生位移或者极性按电场方向转极性按电场方向转动的现象动的现象静电感应现象静电感应现象4二、极化的微观机制二、极化的微观机制1 1 无极分子(无极分子(Nonpolar molecule)在无外场作用下整个分子在无外场作用下整个分子无电矩无电矩。例如,例如,CO2 H2 N2 O2 He有极分子(有极分子(Polar molecule)在无外场作用下存在在无外场作用下存在固有电矩固有电矩例如,例如,H2O Hcl CO SO2 因无序排列对外不呈现电性。因无序排列对外不呈现电性。2 2 电介质的分子:电介质的分子:5二、极化的微观机制二、
3、极化的微观机制(1)无极分子:)无极分子: 正负电荷重心重合,正负电荷重心重合,0E感应偶极矩感应偶极矩位移极化位移极化例如,例如, He、H2、N2、 CO2 、CH4等。等。 -+0分子u(2)有极分子:)有极分子: 正负电荷重心不重合,正负电荷重心不重合,0分子u + - 固有偶极矩固有偶极矩-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+0E+-+-+-+-+-+-+-+-+-取向极化取向极化例如,例如,H2O、NH3、CO、SO2、H2S、CH3OH 等。等。6三三、极化的类型、极化的类型 电子位移极化、离子位移极化、偶极子转向极化、电子位移极化、离子位移极化、偶极子转向极化、松弛极
4、化、空间电荷极化等松弛极化、空间电荷极化等1、电子位移极化、电子位移极化电场作用下,粒子中的电场作用下,粒子中的电子云相对于原子核发生电子云相对于原子核发生位移位移,而感生一个沿电场方向的感应偶极矩。而感生一个沿电场方向的感应偶极矩。存存在于一切介质中。在于一切介质中。建立时间短,瞬时完成;建立时间短,瞬时完成;具有弹性;具有弹性;温度影响不大。温度影响不大。70E2、离子位移极化、离子位移极化 无电场作用时,离子处在正常结点位置并对外保持电中性,无电场作用时,离子处在正常结点位置并对外保持电中性, 偶极矩矢量和为零;偶极矩矢量和为零; 离子晶体在电场作用下离子间的键合被拉长。离子晶体在电场作
5、用下离子间的键合被拉长。存在于具有存在于具有 离子式结构的固体无机化合物。离子式结构的固体无机化合物。属弹性极化,几乎没有能量损耗;属弹性极化,几乎没有能量损耗;响应时间也较短响应时间也较短温度升高,出现极化程度增强趋势。温度升高,出现极化程度增强趋势。83、偶极子转向极化、偶极子转向极化0E 受到分子热运动的无序化作用、电场的有序作用受到分子热运动的无序化作用、电场的有序作用和分子间的相互作用,建立时间较长。和分子间的相互作用,建立时间较长。非弹性的、随温度的升高而下降、非弹性的、随温度的升高而下降、响应时间较长响应时间较长93、偶极子转向极化、偶极子转向极化104、松弛(弛豫)极化松弛(弛
6、豫)极化松弛质点:松弛质点:材料中存在着弱联系的电子、离子和偶极子。材料中存在着弱联系的电子、离子和偶极子。松弛极化松弛极化:松弛质点由于热运动使之分布混乱,:松弛质点由于热运动使之分布混乱, 电场力电场力使之按电场规律分布,在一定温度下发生极化。使之按电场规律分布,在一定温度下发生极化。离子松弛极化率与离子松弛极化率与温度成反比温度成反比;热运动越剧烈对弱离子规热运动越剧烈对弱离子规则运动阻碍越大。则运动阻碍越大。离子松弛极化率比电子位移极化率大一个数量级,可导致材料离子松弛极化率比电子位移极化率大一个数量级,可导致材料大的介电常数。大的介电常数。比位移极化移动较大距离,建立的时间较慢,约为
7、比位移极化移动较大距离,建立的时间较慢,约为10-2 s;移动时需克服一定的势垒,需吸收一定的能量,是非可逆移动时需克服一定的势垒,需吸收一定的能量,是非可逆的过程;的过程;11-+-+-+外电场外电场P12 在电场作用下,在障碍处,自由电子积聚,原先在电场作用下,在障碍处,自由电子积聚,原先混乱排布的正、负自由电荷分别向负、正极运动,使混乱排布的正、负自由电荷分别向负、正极运动,使得正极积聚较多的负电荷,负极附近积聚较多的正电得正极积聚较多的负电荷,负极附近积聚较多的正电荷,从而出现电偶极矩,形成空间电荷极化,一般为荷,从而出现电偶极矩,形成空间电荷极化,一般为高压式极化。高压式极化。 在不
8、均匀介质中,如介质中存在晶界、相界、在不均匀介质中,如介质中存在晶界、相界、晶格畸变、杂质、气泡等缺陷区,都可成为自由电晶格畸变、杂质、气泡等缺陷区,都可成为自由电子运动的障碍;子运动的障碍;(5). 空间电荷极化空间电荷极化 各种极化形式的比较各种极化形式的比较极化形式极化形式极化的电极化的电介质种类介质种类极化的频极化的频率范围率范围与温度的关与温度的关系系能量消耗能量消耗电子位移电子位移极化极化一切陶瓷一切陶瓷直流直流光频光频无关无关无无离子位移离子位移极化极化离子结构离子结构直流直流红外红外温度升高极温度升高极化增强化增强很弱很弱离子松弛离子松弛极化极化离子不紧离子不紧密的材料密的材料
9、直流直流超高频超高频随温度变化随温度变化有极大值有极大值有有电子位移电子位移松弛极化松弛极化高价金属高价金属氧化物氧化物直流直流超高频超高频随温度变化随温度变化有极大值有极大值有有转向极化转向极化有机有机直流直流超高频超高频随温度变化随温度变化有极大值有极大值有有空间电荷空间电荷极化极化结构不均结构不均匀的材料匀的材料直流直流高频高频随温度升高随温度升高而减小而减小有有13电介质定义的解析:电介质定义的解析: 电介质是在电场中没有稳定传导电流通过,而以电介质是在电场中没有稳定传导电流通过,而以感应的方式对外场做出相应扰动的物质的统称。感应的方式对外场做出相应扰动的物质的统称。电介质的特征是以正
10、、负电荷重心不重合的电介质的特征是以正、负电荷重心不重合的电极电极化化方式传递、存储或记录电的作用和影响,但其中方式传递、存储或记录电的作用和影响,但其中起主要作用的是起主要作用的是束缚电荷。束缚电荷。物质对电场的响应分为:物质对电场的响应分为: 传导(自由电荷的长程移动)传导(自由电荷的长程移动) 感应(束缚电荷的短程运动)感应(束缚电荷的短程运动)14电介质电介质= =绝缘体绝缘体? ?物质对电场的两种响应方式:传导和极化。物质对电场的两种响应方式:传导和极化。传导性:绝缘体、半导体与导体;传导性:绝缘体、半导体与导体;极化特性:顺铁体、铁电体、反铁电体、压电体、极化特性:顺铁体、铁电体、
11、反铁电体、压电体、热释电体等电介质。热释电体等电介质。绝缘体肯定是电介质,电介质却不仅仅包括绝缘体。绝缘体肯定是电介质,电介质却不仅仅包括绝缘体。半导体甚至金属都有电介质的特性,只是对外电场半导体甚至金属都有电介质的特性,只是对外电场的响应中传导效应远远超过了极化效应。的响应中传导效应远远超过了极化效应。15四、电介质的物理性质四、电介质的物理性质电介质材料的三个基本参数:电介质材料的三个基本参数: 介电常数、介电损耗、介电强度介电常数、介电损耗、介电强度1. 介电常数介电常数介电性:介电性: 将某一均匀的电介质作为电容器的介质而置于其两极将某一均匀的电介质作为电容器的介质而置于其两极之间,由
12、于电介质的极化,可造成电容器的电容量比以真空之间,由于电介质的极化,可造成电容器的电容量比以真空为介质时的电容量增加若干倍,电介质的这一性质称为介电为介质时的电容量增加若干倍,电介质的这一性质称为介电性。性。介电常数:用来表示材料介电性的大小的参数。介电常数:用来表示材料介电性的大小的参数。16 极化能力的表征极化能力的表征 介电常数介电常数 定义电容器充以电介质时的电容量定义电容器充以电介质时的电容量C与真空时的与真空时的电容量电容量C0的比值为该电介质的相对介电常数:的比值为该电介质的相对介电常数:0CCr00EDEDr 介电常数反映了介质极化能力的大小,介电常数值介电常数反映了介质极化能
13、力的大小,介电常数值越大,极化能力越强。越大,极化能力越强。 电容器介质的介电常数越大,电容器存储电荷的能电容器介质的介电常数越大,电容器存储电荷的能力越强。力越强。17D :介质中的电位移,仅与自由电荷的密度有关;:介质中的电位移,仅与自由电荷的密度有关;E :介质中的总电场强度,与:介质中的总电场强度,与自由电荷密度和介质表面的束缚电荷密度都有关。自由电荷密度和介质表面的束缚电荷密度都有关。 极化能力的表征极化能力的表征 介电常数介电常数电介质提高电容量的原因电介质提高电容量的原因: 由于质点的极化作用,结果在材料表面感应了异性由于质点的极化作用,结果在材料表面感应了异性电荷,它们束缚住板
14、上一部分电荷,抵消(中和)了电荷,它们束缚住板上一部分电荷,抵消(中和)了这部分电荷的作用,在同一电压下,增加了电容量。这部分电荷的作用,在同一电压下,增加了电容量。结果:结果:材料越易极化,材料表面感应异性电荷越多,材料越易极化,材料表面感应异性电荷越多,束缚电荷也越多,电容量越大,相应电容器的尺寸束缚电荷也越多,电容量越大,相应电容器的尺寸 可可减小。减小。1880.1水水26.4乙醇乙醇4.274.34石英石英3.80玻璃玻璃1.00059空气空气2.02.51.00000石蜡石蜡真空真空常用电介质材料的相对介电常数常用电介质材料的相对介电常数5.18.6酚醛树脂酚醛树脂2.62.93.
15、64.14.552.112.26天然橡胶天然橡胶环氧树脂环氧树脂聚氯乙烯聚氯乙烯聚四氟乙烯聚四氟乙烯聚乙烯聚乙烯2000 110钛酸钡钛酸钡 金红石(金红石(TiO2)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 MgSiO3 云母云母10456.1巨介电常数材料巨介电常数材料CaCu3Ti4O12:10519 对于真空中的平板电容器,在其上加一个交变电压,则电极上出现电荷(该电荷与外电压同相)tieUCUCQ000UCiQI00其电流为:与外电压有相差90度,是一种非损耗性电流 如果极板间加入材料是弱电性的,或极性的,或两者均有,总如果极板间加入材料是弱电性的,或极性的,或两者均有,总之材料具有一定的电
16、导,则在材料中必然会存在一个与导电性能之材料具有一定的电导,则在材料中必然会存在一个与导电性能有关的电流有关的电流GU,这个电流与外电压的频率是没有关系的。则电,这个电流与外电压的频率是没有关系的。则电容器总的电流应为两部分之和,可表示为:容器总的电流应为两部分之和,可表示为:UGCiI)(020复介电常数复介电常数恒定静电场作用下介质电流与电压相位相同,介电常数恒定静电场作用下介质电流与电压相位相同,介电常数为一恒定值。为一恒定值。由于:dSG另:电流密度可收可表示为:故可定义复介电常数:ii*dSC故电流密度为:Eij)(Eij*损耗角损耗角定义为:电容项损耗项tanUUCi021复介电常
17、数复介电常数复介电常数复介电常数复介电常数的复介电常数的实部实部反映介质的储存电荷的能力反映介质的储存电荷的能力;复介电常数的复介电常数的虚部虚部是由材料内部的各种极化跟是由材料内部的各种极化跟不上外高频电场变化而引起的弛豫现象,不上外高频电场变化而引起的弛豫现象,代表代表着材料的损耗项着材料的损耗项。物理意义是单位体积介质中。物理意义是单位体积介质中当单位场强变化一周时所消耗的能量,这些能当单位场强变化一周时所消耗的能量,这些能量通常转化成热能而耗散掉。量通常转化成热能而耗散掉。22多相系统电介质材料的介电常数多相系统电介质材料的介电常数如果二相的介电常数相差不大,而且均匀分布时,如果二相的
18、介电常数相差不大,而且均匀分布时,其混合物的介电常数为:其混合物的介电常数为:2211lnlnlnxx当介电常数为当介电常数为 的球形颗粒均匀地分散在介电常的球形颗粒均匀地分散在介电常数为数为 的基相中时,其混合物的介电常数为:的基相中时,其混合物的介电常数为:dmdmdmddmdmmxxx)332()332(23介电常数的温度系数介电常数的温度系数指随温度的变化,介电常数的相对变化率,即:指随温度的变化,介电常数的相对变化率,即:dTdTK1各种极化的温度系数:各种极化的温度系数:电子位移极化的温度系数电子位移极化的温度系数: 具有不大的负温度系数具有不大的负温度系数离子位移极化的温度系数离
19、子位移极化的温度系数:具有正的温度系数具有正的温度系数松弛极化的温度系数松弛极化的温度系数:可能出现极大值:可能出现极大值24当一种材料由两种介质复合而成,且这两种介质当一种材料由两种介质复合而成,且这两种介质的粒度都非常小,分布均匀时,该材料的温度系数的粒度都非常小,分布均匀时,该材料的温度系数可由定义式微分得到,即:可由定义式微分得到,即:2211TKxTKxTK应用:热稳定陶瓷电容器应用:热稳定陶瓷电容器 用一种用一种TK值为很小正值的晶体作为主晶体,加入值为很小正值的晶体作为主晶体,加入另一种具有负另一种具有负TK值的晶体。调节值的晶体。调节TK到最小值。到最小值。25介质极化强度和极
20、化率介质极化强度和极化率极化强度矢量极化强度矢量 ,它等于单位体积内感生偶极矩的矢量和:,它等于单位体积内感生偶极矩的矢量和:0limiVVP若介质中的电场是均匀的,则有:若介质中的电场是均匀的,则有:iVP单位为:单位为:C/m20nP若单位体积中有若单位体积中有n0个极化粒子,各极化粒子偶极矩的平均值为个极化粒子,各极化粒子偶极矩的平均值为 ,则有:,则有:对于线性极化,对于线性极化, 与电场强度成正比,有:与电场强度成正比,有:eEeE:作用在极化粒子(原子、分子或离子)上的局域电场,称为有效电场;:作用在极化粒子(原子、分子或离子)上的局域电场,称为有效电场;:极化粒子的:极化粒子的极
21、化率极化率,是表征微观粒子极化性质的微观参数。,是表征微观粒子极化性质的微观参数。0nePE26原子位置上的局部电场原子位置上的局部电场Eloc (有效电场)(有效电场) Eloc=E外外+E1+E2+E3+ + + + + + + + + + +E外外E1E2E3作用于介质中质点的内电场作用于介质中质点的内电场周围介质的极化作用对作用周围介质的极化作用对作用于特定质点上的电场贡献。于特定质点上的电场贡献。27对于气体质点,其质点对于气体质点,其质点间的相互作用可以忽略,间的相互作用可以忽略,局部电场与外电场相同。局部电场与外电场相同。对于固体介质,周围介对于固体介质,周围介质的极化作用对作用
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