
- •Общие сведения об электротехнических материалах.
- •2. Виды связи.
- •3. Строение и дефекты твердых тел.
- •Классификация веществ по электрическим свойствам.
- •Классификация веществ по магнитным свойствам.
- •7. Поляризация диэлектриков. Диэлектрик в электрическом поле.
- •8. Поляризация диэлектриков и диэлектрическая проницаемость.
- •9. Основные виды поляризации диэлектриков.
- •10. Классификация диэлектриков по виду поляризации.
- •11. Электропроводность диэлектриков.
- •12. Электропроводность газов.
- •13. Электропроводность жидкостей.
- •14. Электропроводность твердых диэлектриков.
- •15. Диэлектрические потери.
- •16. Виды диэлектрических потерь в электроизоляционных материалах.
- •17. Диэлектрические потери в газах.
- •18. Диэлектрические потери в жидких диэлектриках.
- •19. Диэлектрические потери в твердых диэлектриках.
- •20. Пробой диэлектриков. Общая характеристика явления пробоя.
- •21. Пробой газов.
- •22. Пробой жидких диэлектриков.
- •23. Электрический пробой макроскопически однородных твердых диэлектриков.
- •24. Электрический пробой неоднородных твердых диэлектриков.
- •25. Тепловой пробой твердых диэлектриков.
- •26. Электрохимический пробой твердых диэлектриков.
- •27. Влажностные свойства диэлектриков.
- •28. Влажность электроизоляционных материалов.
- •29. Влагопроницаемость электроизоляционных материалов.
- •30. Прочность диэлектрических материалов при растяжении, сжатии и изгибе.
- •31. Хрупкость диэлектрических материалов.
- •32. Вязкость диэлектрических материалов.
- •33. Нагревостойкость диэлектриков. Классы нагревостойкости.
- •34. Холодостойкость диэлектриков.
- •35. Теплопроводность диэлектриков.
- •36. Тепловое расширение диэлектриков.
- •37. Химические свойства диэлектриков.
- •38. Воздействие на электротехнические материалы излучений высокой энергии.
- •39. Проводниковые материалы и их классификация.
- •40. Свойства проводниковых материалов.
- •41. Удельная проводимость и удельное сопротивление проводника.
- •42. Температурный коэфициент удельного сопротивления металлов.
- •43. Изменение удельного сопротивления металлов при плавлении.
- •44. Удельное сопротивление сплавов.
- •45. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца-Лоренца.
- •46. ТермоЭдс металлов.
- •47. Температурный коэфициент линейного расширения проводников.
- •48. Работа выхода электрона из металла.
- •49. Требования, предъявляемые к проводниковым материалам.
- •50. Различные типы проводниковых материалов, их достоинства и недостатки, область применения.
- •51. Сверхпроводники.
- •52. Техническое использование явления сверхпроводимости.
- •53. Криопроводники.
- •54. Материалы криопроводников и техническое использование криопроводимости
- •55. Полупроводниковые материалы.
- •56. Электропроводность полупроводников.
- •57. Собственные полупроводники.
- •58. Примесные полупроводники.
- •59. Доноры и акцепторы.
- •60. Основные и неосновные носители заряда.
- •61. Примеси замещения. Ковалентные структуры типа алмаза.
- •62. Ковалентные полупроводниковые соединения.
- •63. Полупроводники с ионными решетками.
- •64. Примеси внедрения.
- •65. Влияние тепловой энергии на электропроводность полупроводников.
- •67. Воздействие света на электропроводность полупроводников.
- •68. Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.
- •69. Полупроводниковые приборы и область их использования.
- •70. Принцип действия полупроводникового диода.
- •71. Принцип действия транзистора.
- •72. Магнитные материалы.
- •73. Диамагнитные материалы.
- •74. Парамагнитные материалы.
- •75. Ферромагнитные материалы.
- •76. Антиферромагнитные материалы.
- •77. Ферримагнитные материалы.
- •78. Метамагнитные материалы.
- •79. Магнитнотвердые и магнитномягкие материалы и их область применения в электротехнике.
- •80. Основные показатели свойств магнитных материалов.
- •81. Процесс намагничивания магнитных материалов.
- •82. Основные виды магнитных потерь.
- •83.Свойства и область применения технически чистого железа, а также листовых электротехнических сталей с разным содержанием кремния.
- •85. Свойства и область применения сплавов со специальными свойствами (термокомпенсационные сплавы, сплавы для изготовления постоянных магнитов на основе металлов)
- •86. Сплавы на основе ферритов для изготовления постоянных магнитов, их достоинства и недостатки.
- •87. Состав и область применения аустенитных и нержавеющих сталей в электротехнике.
- •88. Состав и область применения конструкционных сталей в электротехнике
- •89. Магнитодиэлектрики.
- •90. Состав и область применения сплавов с высокой магнитострикцией.
- •91. Состав и область применения конструкционных чугунов в электротехнике.
- •92. Технология изготовления ферритов.
10. Классификация диэлектриков по виду поляризации.
Особенности поляризации позволяют подразделить диэлектрики на несколько групп.
К первой можно отнести диэлектрики, обладающие только электронной поляризацией (неполярные и слабополярные твердые вещества в кристаллическом и аморфном состояниях), неполярные и слабополярные жидкости и газы.
Ко второй группе можно отнести диэлектрики одновременно обладающие электронной и дипольно - релаксационной поляризациями (это полярные органические, полужидкие и твердые вещества).
К третьей группе относятся твердые неорганические диэлектрики с электронной, ионной и ионно-электронно-релаксационной поляризациями. В этой группе есть 2 подгруппы:
1. диэлектрики с электронной и ионной поляризациями
2. диэлектрики с электронной, ионной и релаксационными поляризациями.
К четвертой группе относятся сегнетоэлектрики, которые характеризуются спонтанной, электронной, ионной и электронно-ионной-релаксационной поляризациями.
11. Электропроводность диэлектриков.
В диэлектрике возникают поляризационные процессы, когда к нему прикладывается напряжение. Эти процессы приводят к появлению токов смещения. Они свойственны электронной и ионной поляризациям.
Токи смещения, которые соответствуют замедленным процессам поляризации называются токами абсорбции. Токи смещения зависят от величины приложенного напряжения и от мощности источника питания. Токи абсорбции от величины приложенного напряжения, от конфигурации размеров электрической изоляции, от температуры окружающей среды, от химического состава изоляции, от степени ее однородности и неоднородности.
Iут=Iсм+Iабс+Iск=U/Rиз60
Iут – суммарный ток утечки через диэлектрик; Iсм – ток смещения; Iабс – ток абсорбции;
Iск – сквозной ток; U – напряжение; R – активное сопротивление;
ρv=Rv*S/h
ρv – удельное объемное сопротивление; Rv – активное объемное сопротивление; S - площадь электрода; h – толщина образца.
ρs=Rs*b/a
ρs – удельное поверхностное сопротивление; Rs – активное поверхностное сопротивление; b – ширина электрода; a - расстояние между электродами.
12. Электропроводность газов.
При небольших напряженностях электрического поля любой газ можно рассматривать как идеальный диэлектрик, при достижении критических значений напряженности поля, в газообразных диэлектриках возможно появление фотонной и ударной ионизации, которые могут привести к пробою газа.
Электропроводность газов обусловлена внешними факторами. Например ультрафиолетовыми, рентгеновскими лучами, космическими излучениями, термическим нагревом называется несамостоятельной или несобственной.
Электропроводность газов обусловленная действием сильного электрического поля и появлением фотонной и ударной ионизации называется самостоятельной или собственной.
Uн – напряжение насыщения;
Uи – напряжение ионизации;
Uпр – напряжение пробоя.