
- •I. Неметаллические материалы
- •1.1 Диэлектрики
- •1.1.1. Основные процессы в диэлектриках в электрическом поле
- •1.1.2. Электропроводность диэлектриков
- •1.1.3. Поляризация диэлектриков
- •1.1.3.1. Электронная поляризация
- •1.1.3.2. Ионная поляризации
- •1.1.3.3. Дипольная поляризация
- •1.1.3.4. Спонтанная поляризация
- •1.1.3.5. Активные диэлектрики
- •1.1.4. Диэлектрические потери
- •1.1.4.1. Зависимость тангенса угла потерь от температуры
- •1.1.4.2. Зависимость тангенса угла потерь от частоты
- •1.1.5. Пробой диэлектриков
- •1.1.5.1. Электрический пробой
- •1.1.5.2. Электротепловой пробой
- •1.1.5.3. Электрохимический пробой
- •Кривая жизни диэлектрика
- •Контрольные вопросы
- •1.2. Полупроводники
- •1.2.1. Собственные полупроводники
- •1.2.2. Примесные полупроводники
- •1.2.3. Применение полупроводников
- •П Рис.28. Вольт-амперная характеристика полупро-водникового диода. Олупроводниковый диод
- •Стабилитрон
- •Варикап
- •Светодиод
- •Фотодиод
- •Терморезистор
- •Фоторезистор
- •Контрольные вопросы
- •II. Механические свойства материалов
- •2.1. Диаграмма растяжения
- •2.2. Твердость
- •2.3. Теоретическая и реальная прочности кристалла
- •Контрольные вопросы
- •III. Влияние нагрева на структуру и свойства металлов
- •3.1. Процессы, происходящие при нагреве деформированного металла
- •3.2.1. Рекристаллизация
- •3.2. Холодная и горячая деформации
- •3.3. Термическая обработка металлов
- •3.4. Химико-термическая обработка металлов
- •3.3.1. Цементация
- •3.3.2. Азотирование
- •3.3.3. Нитроцементация
- •3.3.4. Цианирование
- •3.3.5. Борирование
- •3.3.6. Силицирование
- •3.3.7. Диффузионная металлизация
- •3.5. Поверхностная пластическая деформация
- •Контрольные вопросы
- •IV. Конструкционные материалы
- •4.1. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам
- •4.1.1.Критерии оценки конструкционной прочности материалов
- •4.2. Сплавы железа с углеродом
- •4.2.1. Стали
- •Углеродистая сталь
- •Углеродистые инструментальные стали
- •Легированные стали
- •Контрольные вопросы
- •4.3. Цветные металлы и сплавы
- •4.3.1. Медные сплавы
- •4.3.2. Алюминиевые сплавы
- •4.3.3. Магний и его сплавы
- •4.3.4. Титан и его сплавы
- •Контрольные вопросы
- •4.4. Органические конструкционные материалы
- •4.4.1. Химический состав
- •4.4.2. Строение полимеров
- •Термомеханическая кривая полимера
- •4.4.3. Свойства полимеров
- •Термопласты
- •Реактопласты
- •4.4.4. Полимеры с наполнителями
- •4.4.5. Эффективность применения полимеров
- •Контрольные вопросы
- •4.5. Неорганические конструкционные материалы
- •4.5.1. Графит
- •4.5.2. Стекло
- •4.5.3. Ситаллы
- •4.5.4. Керамика
- •Керамика на основе оксидов
- •Бескислородная керамика
- •Контрольные вопросы
- •4.6. Композиционные материалы
- •4.6.1. Дисперсноупрочнённые композиционные материалы
- •4.6.2. Волокнистые композиционные материалы
- •Контрольные вопросы
1.1.2. Электропроводность диэлектриков
Абсолютно чистый диэлектрик с идеальной структурой был бы идеальным изолятором, т.е. совсем не проводил бы электрический ток. В реальных же диэлектриках всегда содержатся примеси, их структура имеет дефекты, они подвергаются внешним воздействиям. Вследствие этого все диэлектрики содержат небольшое количество подвижных зарядов, а значит в той или иной степени проводят электрический ток. Свободными зарядами, которые перемещаются в электрическом поле и обуславливают электропроводность, могут быть ионы (положительные и отрицательные), электроны, структурные дефекты вакансии или дырки. Электропроводность определяется концентрацией этих носителей в соответствии с соотношением:
, (1.1)
где – проводимость, n – концентрация носителей , g – величина заряда носителей, – их подвижность.
На концентрацию подвижных зарядов оказывают влияние: состав материала, температура среды, облучение материала светом или частицами высоких энергий и другие внешние воздействия.
Концентрация подвижных носителей заряда в полярных материалах, как правило, выше, чем в неполярных. Связано это с тем, что полярные материалы труднее поддаются очистке, вследствие чего в них больше примесей. Наличие легко ионизируемых примесей, а так же дефектов кристаллического строения, увеличивают число свободных зарядов в материале и увеличивают его проводимость.
Рис.3.
Зависимость электрической проводимости
от температуры T.
, (1.2)
где Еа – энергия активации электропроводности, к- постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, о – постоянный параметр.
Рис.4.
Зависимость электрической проводимости
от напряженности поля E.
Электрическая проводимость диэлектриков зависит и от напряженности электрического поля. На рис.4. приведены два характерных графика изменения плотности тока J от напряженности поля E. На первом графике сначала величина плотности тока пропорциональна приложенной напряженности электрического поля. Это участок линейной зависимоcти тока от напряженности поля и соответствует закону Ома:
(1.3)
с постоянным значением проводимости . Далее величина тока отклоняется вверх относительно линейной зависимости, т.е. величина проводимости материала растет, и значит на данном участке происходит увеличение концентрации подвижных носителей заряда. Такой график зависимости характерен для ионных, полярных диэлектриков, и материалов содержащих примеси. При значительной напряженности электрического поля в них происходит ионизация примесных или собственных атомов, что и приводит к увеличению концентрации подвижных носителей.
На втором графике величина тока отклоняется вниз и перестает увеличиваться, наблюдается насыщение тока. Такой график зависимости характерен для неполярных диэлектриков высокой чистоты. В этих материалах число носителей заряда ничтожно. Поэтому с ростом напряженности поля ток перестает увеличиваться, когда все имеющиеся носители оказываются задействованы в процессе переноса заряда.