- •1. Классификация материалов по агрегатному состоянию, структуре, типу химической связи, электрическим свойствам.
- •3 Вида взаимодействия:
- •2. Классификация, строение и свойства металлов и сплавов. Кривые плавления (кристаллизации).
- •6. Классификация, маркировка, свойства и применение сталей.
- •7. Применение проводниковых материалов (металлов и сплавов) в приборостроении и медико-биологической практике (диагностика, терапия, эндопротезирование).
- •11. Особенности электропроводности композиционных биологических сред (органов и тканей); дисперсия электропроводности. Компартментализация субклеточной среды.
- •12. Механизмы поляризации диэлектриков. Относительная диэлектрическая проницаемость.
- •15. Применение сегнетоэлектриков в радиоэлектронике и биомедицинской технике.
- •18. Электрическая прочность диэлектриков и ее характеристики. Особенности пробоя газообразных диэлектриков. Зависимость Епр от давления, формы электродов и расстояния между ними.
- •19. Физическая природа и механизмы пробоя твердых диэлектриков. Влияние температуры, частоты электрического поля на Епр твердых диэлектриков.
- •20. Пробой твердых диэлектриков.
- •21. Применение диэлектрических материалов (полимеров, эластомеров, стекол, керамики) в медицине и биомедицинской практике (диагностика, терапия, эндопротезирование).
- •24. Потери энергии в магнитных материалах
- •25. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высоких и сверхвысоких частот.
15. Применение сегнетоэлектриков в радиоэлектронике и биомедицинской технике.
1. Применяются в запоминающих устройствах.
Характеристика сегнетоэлектриков имеет вид петли гистерезиса.

КППГ
=
. коэффициент прямоугольности петли
гистерезиса.
Чем ближе КППГ к единице, тем лучше запоминающее устройство.
2. Вариконды – нелинейные конденсаторы, емкость которых зависит от приложенного напряжения.
Одна из основных характеристик варикондов — коэффициент нелинейности К, определяемый как отношение максимального значения диэлектрической проницаемости при некоторой, максимальной для данного материала, напряженности электрического поля к начальному значению диэлектрической проницаемости. Вариконды предназначены для управления параметрами электрических цепей за счет изменения их емкости при воздействии как постоянного или переменного напряжения, так и нескольких напряжений, приложенных одновременно и различающихся по значению и частоте.
С
=
;
с прямопропорционально ε
К
=
=

Нелинейные диэлектрические элементы, обычно в тонкопленочном исполнении, являются основой разнообразных радиотехнических устройств — параметрических усилителей, фазовращателей, умножителей частоты, модуляторов, стабилизаторов напряжения, управляемых фильтров и др.
3. Изготовление малогабаритных низкочастотных конденсаторов с большой удельной емкостью.
С
=
.
При одинаковых S,
d
сегнетоэлектрик обеспечивает достаточно
высокую емкость.
4. Датчики температуры
Используют зависимость ε(T)→Q(T) для некоторых вводов сегнетоэлектриков.
5. Использование кристаллов сегнето- и антисегнетоэлектриков для модуляции и преобразования лазерного излучения;
6. Изготовление пьезоэлектрических и пироэлектрических преобразователей.
Различают прямой и обратный пьезоэффект
Прямой:
если на пластину сегнетоэлектрика
оказать давление, она изменит свой
размер и возникнуть заряды. Например
применяется в зажигалках.
Обратный:
при подачи переменного электрического
поля создаются механические колебания
элемента и окружающего пространства.
Применяется в ультразвуковых методах
в медицине.
7. Применение ультразвука в медицине.
Акустическое излучение – это периодически изменяющееся сжатие и разряжение среды, в которых распространяются акустические волны.
Сегнетоэлемент, называемый трансдюсер, нашел практическое применение в ультразвуковой диагностике. Он устроен так, что является и излучателем и приемником ультразвука.
17. Характеристики диэлектрических потерь в постоянном и переменном электрическом поле. Виды диэлектрических потерь. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры, частоты, напряженности электрического поля для полярных и неполярных диэлектриков.
Диэлектрическими потерями называется мощность, расходуемая на нагревание диэлектрика, находящегося в электрическом поле.
Потери в постоянном поле характеризуются значениями объемного и поверхностного сопротивлений.
В переменном поле характеристиками являются:
- удельная мощность потерь;
- угол диэлектрических потерь и тангенс этого угла.
Удельная мощность потерь – мощность, расходуемая на нагрев единицы объема диэлектрика в единицу времени: Pдиэл. потерь = U2Cωtgδ.
Угол диэлектрических потерь – угол, дополняющий до 90˚ сдвиг фаз между током и напряжением в емкостной цепи (рис. 1); tgδ – тангенс угла, дополняющего сдвиг фаз между током и напряжением до 90˚.

Рис. 1 – Схема замещения и угол диэлектрических потерь
Виды диэлектрических потерь.
-
Потери, связанные со сквозной электропроводностью. Этот вид потерь является самым распространенным, проявляется во всех диэлектриках без исключения.
-
Поляризационные потери. Эти потери характерны для полярных диэлектриков, в которых имеются замедленные и релаксационные виды поляризации.
-
Потери, связанные с неоднородностью структуры диэлектрика. Такие потери связаны со структурной или миграционной поляризацией.
-
Ионизационные потери. Характерны для газообразных диэлектриков, либо диэлектриков, содержащих газовые включения (бумага, картон, пенопласт, керамика и др.).
-
Резонансные потери. Связаны с поглощением энергии электрического поля на ВЧ и СВЧ некоторыми примесями диэлектрика или его дефектами, которые имеют соответствующие резонансные частоты поглощения, порядка 1013–1015 Гц.
