
- •Активные диэлектрики
- •Сегнетоэлектрики
- •Пьезоэлектрические материалы и их использование
- •Активные элементы оптических квантовых генераторов
- •Электреты
- •Жидкие кристаллы
- •2.4. Использование пассивных диэлектриков в конденсаторах
- •Параметры конденсаторов
- •Система условных обозначений конденсаторов
- •Маркировка конденсаторов
Электреты
В качестве электретных материалов могут быть использованы как органические, так и неорганические диэлектрики.
Электреты из органических материалов можно условно разбить на две группы.
К первой группе относят электреты, полученные из природных смол (канифоль, шеллак, янтарь) и их смесей, а также электреты из сахара, асфальта, эбонита, полиметилметакрилата и др. Электреты этой группы имеют время жизни не более одного года и практического применения не имеют.
Ко второй группе относят электреты из тонких органических полимерных пленок. Для их получения используют слабополярные и нейтральные полимеры с высокими диэлектрическими свойствами, например, полиэтилентетрофталат, поликарбонаты, полипропилен, политетрафторэтилен. Пленочные электреты применяют в качестве мембран в микрофонах, в вибропреобразователях и прочих устройствах подобного типа.
К
неорганическим электретам в первую
очередь относят электреты из керамики,
которые по ряду своих свойств (
= 1010
-
1012
Ом/м,
)
представляют интерес для промышленного
использования. Электреты из керамики
изготавливают из титаносодержащего
керамического материала: Т-80 на основе
TiO2;
Т-150 на основе CaTiO3;
Т-900 на основе SrO
– Bi2O3
–TiO2;
Т-1700 и СМ-1 на основе BaTiO3,
MgTiO3,
ZnTiO3,
SrTiO3
и некоторых других. Наибольшим и наиболее
устойчивым зарядом обладают электреты
из CaTiO3.
Значение поверхностной плотности заряда
керамических электретов, как правило,
не превышает10-4
Кл/м2
.
В группу неорганических электретов входят также электреты, изготавливаемые из ситаллов и различных стекол, например кварцевого, малощелочных боросиликатных и др.
Электреты могут быть использованы для изготовления микрофонов, измерения механических вибраций, в качестве пылеуловителей, дозиметров радиации, измерителей атмосферного давления и влажности, электрометров, в электростатических вольтметрах, в электрофотографии и во многих других случаях.
Жидкие кристаллы
Жидкими кристаллами называют такие вещества, которые находятся в мезоморфном (промежуточном) состоянии между изотропной жидкостью и твердым кристаллическим телом. Для них характерная анизотропия свойств и, прежде всего, оптическая анизотропия.
Рисунок
2.35. Типы молекул и их возможные
ориентации в жидких кристаллах. а
– нитеподобная молекула; б – нематическая
ориентация нитеподобных молекул; в –
дископодобная молекула; г - нематическая
и столбчатая ориентация дископодобных
молекул
По общей симметрии все жидкие кристаллы подразделяются на три типа: нематические, холестерические, смектические.
В нематических кристаллах длинные оси молекул ориентированные вдоль одного общего направления, которое называется нематическим директором (рис. 2.36.а). Но центры тяжести молекул расположены в беспорядке, так что взаимное скольжение молекул возможно только в направлении нематического директора.
В смектических кристаллах имеет место слоистое строение молекул (рис. 2.36.б). Центры тяжести молекул находятся в плоскостях, равноотстоящих одна от другой. В каждом слое молекулы ориентированные параллельно за счет упругого взаимодействия. За счет большой вязкости такие кристаллы не имеют широкого распространения.
Рисунок
2.36. Схематическое изображение строения
жидких кристаллов: а – нематические;
б – смектические; в – холестерические
(L – шаг спирали).
Кроме того, жидкие кристаллы подразделяются на термотропные и лиотропные.
Термотропные кристаллы имеют мезоморфное состояние в зависимости от температуры, то есть их свойства прежде всего зависят от изменения температуры. Примером термотропного жидкого кристалла является бензойнокислый холестерин (холестерический кристалл). Если такой кристалл осветить, то его поведение подобно интерференционному фильтру, то есть согласно условию Вульфа-Брега:
2Lsinθ = m λ0 (2.72)
где θ - угол падения луча;
λ0 - длина волны, которая отвечает условию Вульфа-Брега.
L - шаг спирали жидкого кристалла.
Если плоский пласт такого кристалла освещать белым светом, то в отраженном свете он станет цветным, и вдобавок цвет будет изменяться от угла наблюдения. Поскольку шаг спирали L зависит от температуры, то изменяется и λ0 , то есть цвет слоя кристалла. Такие жидкие кристаллы используют, как термометры или датчики температур. Такими кристаллами можно измерять температуры от -40 до 200 0С, а температурный промежуток может достигать 0.01 0С.
Лиотропные кристаллы имеют мезоморфное состояние в зависимости от растворения. Их важным свойством является амфифильность. Лиотропные жидкие кристаллы играют важную роль в жизнедеятельности живых организмов - клеточная мембрана, прежде всего. В технике они используются для изготовления поляроидов.
Но наибольший практический интерес жидкие кристаллы получили для управления индикаторами отображения информации.
Если мы имеем большой объем жидкого кристалла, то он всегда будет мутным, так как он разбивается на небольшие участки - домены. Поэтому для практического использования необходимо иметь тонкие однородно ориентированные слои. При этом разделяют гомогенную (горизонтальную) и гомеотропную (вертикальную) ориентацию молекул относительно стеклянных подложек. Нужная ориентация молекул достигается специальной обработкой поверхности стекла или добавлением поверхностно-активных веществ в мезофазу.
Рисунок.
2.37. Электрооптические ячейки на жидких
кристаллах: a
– работа на просвет (гомогенная
ориентация);
б
– работа на отражение (гомеотропная
ориентация молекул) 1
– стеклянные подложки; 2 – прозрачные
электроды (SnO2);
3
–диэлектрические прослойки; 4 – жидкие
кристаллы; 5
– непрозрачный электрод (Al)
Такие свойства нематических кристаллов используют для управления световым потоком, используя электрооптические ячейки (рис. 2.37). Между стеклянными пластинами, которые разделены диэлектрическими прослойками, находится слой жидкого кристалла толщиной 5-30 мкм. На внутренней поверхности стекла нанесены прозрачные электроды. Ячейки могут работать как на просвет, так и на отражение. В последнем случае один из электродов делают непрозрачным.
Для создания приборов отображения информации на жидких кристаллах используют эффект динамического рассеивания, “твист эффект”, и эффект “гость- хозяин”.
Эффект динамического рассеивания имеет место только в жидких кристаллах с отрицательной диэлектрической анизотропией. При отсутствии электрического поля исходное состояние - гомеотропная ориентация молекул (рис. 2.38а). Тогда, согласно внутреннему порядку, такая ячейка прозрачна для падающего света. Под влиянием внешнего поля возникает поворот диполей, и ориентация изменяется на гомогенную(рис 2.38б). Одновременно сильное электрическое поле генерирует поток ионов, который нарушает статический порядок в расположении молекул, что приводит к возникновению турбулентности в мезофазе, то есть возникают центры рассеивания и ячейка становится непрозрачной. Эффект динамического рассеяния имеет место как в постоянном, так и в переменном поле (до 102-104Гц). В постоянном поле имеют место процессы электролиза, а в переменном они значительно более слабые.
Эффект динамического рассеяния используют как оптические затворы (шторы, жалюзи, световые сигнальные устройства). Недостатком этого эффекта является необходимость большого управляющего напряжения.
Рисунок
2.38. Схема “твист” – эффекта в нематических
жидких кристаллах, а
– исходное состояние (U=0): б – возбужденное
состояние (U>U пoр) А
и П – поляроиды с перекрестным
направлением поляризации
Если электрическое поле не приложено, то свет, падая на верхний поляроид, становится поляризованным. При прохождении сквозь жидкий кристалл, поляризованный свет изменяет свое направление согласно оптической оси нематика и на выходе имеет такое же направление, как и нижний поляроид. Проходя без потерь сквозь последний, он отражается от зеркала и возвращается назад. При наложении внешнего поля больше некоторого граничного значения, за счет положительной диэлектрической анизотропии ориентация становится гомеотропной. Тогда для света, которой прошел через жидкий кристалл, получим скрещенные поляроиды, то есть поле станет темным. Таким образом можно рисовать темные фигуры на фоне цвета жидкого кристалла (серо-зеленого). “Твист-эффект” используют для индикаторов наручных часов, экранов телевизоров и других.
Эффект “гость-хозяин” используют для цветных изображений. Для этого в жидкие кристаллы домешивают молекулы краски, которые имеют схожую с молекулами жидкого кристалла форму и ориентируются параллельно молекулам мезофазы за счет упругого взаимодействия. Спектр поглощения таких молекул является функцией их ориентации относительно направления поляризации падающего света. Поглощение будет максимальным, если длинные оси молекул параллельны колебаниям электрического вектора световой волны. Таким способом создают цветные изображения. Жидкие кристаллы используют как датчики температуры, инфрачастотного излучения, для измерения температурных полей, как индикаторные устройства. Их основные преимущества следующие: хороший контраст при ярком освещении, низкая мощность, малые напряжения, простота изготовления, низкая стоимость. Недостатки - небольшое быстродействие и наличие электро- и фотохимического старения.