- •Лекция 1 Введение. Предмет и содержание курса. Классификация электротехнических материалов по свойствам и областям применения. Роль электротехнических материалов в развитии энергетики.
- •Роль материалов в развитии электро- и радиотехники
- •Классификация электротехнических материалов по свойствам и областям применения
- •Классификация веществ по электрическим свойствам:
- •Классификация веществ по магнитным свойствам.
- •Общие сведения о строении вещества
Классификация веществ по магнитным свойствам.
По магнитным свойствам вещества подразделяются на:
Слабомагнитные (диамагнетики и парамагнетики) имеют магнитную проницаемость близкую к 1 и нашли применение в технике.
Диамагнетики –
вещества с магнитной проницаемостью
,
значение которой не зависит от
напряженности внешнего магнитного
поля. К ним относятся водород, инертные
газы, большинство органических соединений,
каменная соль и некоторые металлы (медь,
цинк, серебро, золото, ртуть), а также
висмут, галлий и сурьма.
Парамагнетики –
вещества с магнитной проницаемостью
,
также не зависящей от напряженности
внешнего магнитного поля. К ним относят
О2,
оксид азота, соли железа, кобальта,
никеля.
Сильномагнитные (ферромагнетики и ферримагнетики)
Магнитная
проницаемостью
и зависит от напряженности внешнего
магнитного поля. К ним относят железо,
никель, кобальт и их сплавы, сплавы хрома
и марганца, гадолиний, ферриты различного
состава.
|
ЭТМ |
КМ | ||||
|
Применяют для производства элементов (деталей), используемые для сборки электронных схем и осуществляемых прохождение электрического тока, его электрическую изоляцию, генерацию (размножение), усиление, выпрямление, модуляцию и т.п. Элементы, необходимые для осуществления этих операций: диоды, тиристоры, транзисторы, резисторы, электронные лампы, электромеханические преобразователи |
Используют для изготовления несущих конструкций и вспомогательных деталей и узлов | ||||
|
Диэлектрические |
Полупроводниковые |
Проводниковые |
Магнитные |
| |
|
Значения их удельного сопротивления находятся в соответствующих пределах |
| ||||
|
|
|
|
| ||
|
Обладает способностью поляризоваться под действием приложенного электрического поля и подразделяются: Пассивные диэлектрики. Применяются:
Активные диэлектрики. Применяются: для изготовления активных элементов электрических схем. Служат для генерации, усиления, преобразования электрического сигнала. |
По величине удельной электропроводности занимают промежуточное положение между диэлектриками и проводниками. Характерной их особенностью является существенная зависимость электропроводности от интенсивности внешнего энергетического воздействия: напряженности электрического поля, температуры, освещенности, длины волны падающего света, давления и т.п.
|
Проводники подразделяются на 4 подкласса:
|
Предназначенные для работы в магнитном поле при непосредственном взаимодействии с этим полем. К ним относят ферромагнетики и ферриты. Собственное магнитное поле в сотни и тысячи раз больше, чем вызывающее его внешнее магнитное поле. Они способны сильно намагничиваться даже в слабых полях, а некоторые из них сохраняют намагниченность и после снятия внешнего магнитного поля. К наиболее широко используемым в технике магнитным материалам относятся Fe, Co, Ni.
| ||
|
Энергетические диаграммы | |||||
|
|
Под действием приложенной разности потенциалов в заполненной зоне, откуда ушел электрон образуется электронная дырка, поэтому в ПП начнется движение электронов, заполняющих образовавшуюся дырку, причем под действием электрического поля дырка начнет перемещаться по направлению поля. |
Заполненая электронная зона вплотную прилегает к вВЗ и может ее перекрывать. |
| ||





При отсутствии
в нем свободных электронов при 00К
приложенная к нему разность потенциалов
не вызовет тока. Если же извне подвести
энергию, достаточную для переброса
электронов через запрещенную зону,
то став свободным, он начнет перемещаться,
создавая при этом электропроводность.