
- •1.Гигантские эффекты.
- •3. Магнитотвердые материалы с одноосной анизотропией полей рассеяния и одноосной кристаллической магнитной анизотропией.
- •4. Магнитовтердые материалы на основе соединений редкоземельных металлов и 3d переходных металлов.
- •6. Аморфные магнитомягкие сплавы
- •Свойства сверхпроводников Фазовый переход в сверхпроводящее состояние.
- •Эффект Мейснера
- •Феномен
- •Суть явления
- •Тепловая сигнализация
- •Описание
- •Физические свойства
- •Типы пластмасс
- •Свойства
- •Получение
- •Источники тока с цинковым анодом. Марганцево-цинковые элементы
- •Система Zn nh4Cl, ZnCl2 MnO2 (элемент Лекланше)
- •Система Zn koh MnO2
- •Система Zn NaOh CuO
- •Система Zn koh HgO
- •Система Zn koh AgO (Ag2o)
- •Система Pb h2so4 PbO2 (свинцовый аккумулятор)
- •Никель-металлгидридный аккумулятор
- •Первичные литиевые источники тока Система литий-вода
- •Система Li│LiBr│so2
- •Система Li│LiAlCl4│soCl2
- •Литиевые системы с твердым катодом Система Li│MnO2
- •Система Li│CuO
- •Система Li│LiJ│j2
- •Топливные элементы
- •28. Диэлектрик
- •Физические свойства
- •Активные свойства диэлектриков
- •Материалы
- •Свойства
- •Основы эффекта
- •Применение
Активные свойства диэлектриков
Активными (управляемыми) диэлектриками являются сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, пироэлектрики, электролюминофоры, материалы для излучателей и затворов в лазерной технике, электреты и др.
29.Термоэлектри́ческиематериа́лы — сплавы металлов илихимические соединения, обладающие выраженнымитермоэлектрическими свойствами и применяемые в той или иной степени в современной промышленности. У термоэлектрических материалов три основных области применения — преобразование тепла в электричество (термоэлектрогенератор), термоэлектрическое охлаждение, измерение температур (от абсолютного нуля до тысяч градусов).
Материалы
Монокристалл теллурида висмута
Термоэлектрическими свойствами обладают металлы и их соединения: оксиды, сульфиды, селениды, теллуриды, фосфиды,карбиды и др. Термоэлектрические свойства обнаружены также у сплавов металлов, сплавов соединений металлов и у интерметаллических соединений. В зависимости от величины термо-ЭДС (мкВ/К), температуры плавления, тепло- и электропроводности, механических характеристик, термоэлектрические материалы подразделяются на:
Материалы для измерения температур в пирометрии
Материалы для термоэлектрогенераторов
Материалы для термоэлектрических холодильников (холодильные)
Ниже показаны термоэлектрические материалы, применяемые и перспективные:
Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС в замкнутойэлектрической цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах.
Эффект Зеебека также иногда называют просто термоэлектрическим эффектом.
Эффект Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах. Цепь, которая состоит только из двух различных проводников, называется термоэлементом илитермопарой.
Величина
возникающейтермо-ЭДС в первом приближении
зависит только от материала проводников
и температур горячего (
)
и холодного (
)
контактов.
В
небольшом интервале температур
термо-ЭДС
можно
считать пропорциональной разности
температур:
где
—
термоэлектрическая способность пары
(или коэффициент термо-ЭДС).
В простейшем случае коэффициент термо-ЭДС определяется только материалами проводников, однако, строго говоря, он зависит и от температуры, и в некоторых случаях с изменением температуры меняет знак.
Более корректное выражение для термо-ЭДС:
Величина термо-ЭДС составляет милливольты при разности температур в 100 К и температуре холодного спая в 0 °С (например, пара медь-константан даёт 4,25 мВ, платина-платинородий — 0,643 мВ, нихром-никель — 4,1 мВ)[2].
Эффект Пельтье — термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглощение тепла при прохожденииэлектрического тока в месте контакта (спая) двух разнородныхпроводников. Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида контактирующих веществ, направления и силы протекающего электрического тока:
Q = ПАBIt = (ПB-ПA)It, где
Q — количество выделенного или поглощённого тепла;
I — сила тока;
t — время протекания тока;
П — коэффициент Пельтье, который связан с коэффициентом термо-ЭДС α вторым соотношением Томсона [1] П = αT, где Т — абсолютная температура в K.
Эффект открыт Ж. Пельтье в 1834 году. При пропускании электрического тока в одном направлении капля превращалась в лёд, при смене направления тока — лёд таял, что позволило установить, что в зависимости от направления протекающего в эксперименте тока, помимо джоулева тепла выделяется или поглощается дополнительное тепло, которое получило название тепла Пельтье. Эффект Пельтье «обратен» эффекту Зеебека.
Причина возникновения явления Пельтье заключается в следующем. На контакте двух веществ имеетсяконтактная разность потенциалов, которая создаёт внутреннее контактное поле. Если через контакт протекаетэлектрический ток, то это поле будет либо способствовать прохождению тока, либо препятствовать. Если ток идёт против контактного поля, то внешний источник должен затратить дополнительную энергию, которая выделяется в контакте, что приведёт к его нагреву. Если же ток идёт по направлению контактного поля, то он может поддерживаться этим полем, которое и совершает работу по перемещению зарядов. Необходимая для этого энергия отбирается у вещества, что приводит к охлаждению его в месте контакта.
Эффект Томсона — одно из термоэлектрических явлений, заключающееся в том, что в однородном неравномерно нагретом проводнике с постоянным током, дополнительно к теплоте, выделяемой в соответствии с законом Джоуля — Ленца, в объёме проводника будет выделяться или поглощаться дополнительная теплота Томсона в зависимости от направления тока.
Количество теплоты Томсона пропорционально силе тока, времени и перепаду температур, зависит от направления тока.
Эффект открыт В. Томсоном в 1856.
Объяснение эффекта в первом приближении заключается в следующем. В условиях, когда вдоль проводника, по которому протекает ток, существует градиент температуры, причём направление тока соответствует движению электронов от горячего конца к холодному, при переходе из более горячего сечения в более холодное, электроны передают избыточную энергию окружающим атомам (выделяется теплота), а при обратном направлении тока, проходя из более холодного участка в более горячий, пополняют свою энергию за счёт окружающих атомов (теплота поглощается).
30.Метаматериа́л — композиционный материал, свойства которого обусловлены не столько свойствами составляющих его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой.
Метаматериалы - это искусственно сформированные и особым образом структурированные среды, обладающие электромагнитными или акустическими свойствами, сложно достижимыми технологически либо не встречающимися в природе. Под такими свойствами следует понимать особые значения физических параметров среды, например, отрицательные по величине значения как диэлектрической, так и магнитной проницаемостей, пространственную структуризацию (локализацию) распределения величин этих параметров (в частности, периодическое изменение коэффициента преломления как уфотонных кристаллов), наличие возможности управления параметрами среды в результате внешних воздействий (метаматериалы с электрически управляемой диэлектрической и магнитной проницаемостями) и т.д.
Метаматериалы синтезируются внедрением в исходный природный материал различных периодических структур с самыми разными геометрическими формами, которые модифицируют диэлектрическую «ε» и магнитную «μ» восприимчивости исходного материала. В очень грубом приближении такие внедрения можно рассматривать как искусственно внесенные в исходный материал атомы чрезвычайно больших размеров. Разработчик метаматериалов при их синтезировании имеет возможность выбора (варьирования) различных свободных параметров (размеры структур, форма, постоянный и переменный период между ними и т. д.).