
- •1. Использование металлов в радиоэлектронных устройствах.
- •2. Жидкие кристаллы
- •3. Классификация веществ по магнитным свойствам Основные характеристики магнитных материалов
- •1. Электрические свойства металлов.
- •2. Сегнетоэлектрики, применение в электронике.
- •3. Магнитотвёрдые материалы Основные характеристики.
- •1. Технические показатели тепловых свойств металлов.
- •2. Собственные и примесные полупроводники. Виды носителей зарядов в полупроводниках.
- •3. Поляризация диэлектриков.
- •1. Механические свойства металлов.
- •2. Температурная зависимость удельной проводимости полупроводников.
- •3. Строение и основные свойства полимеров.
- •1. Совместимость металлов. Контактные явления и термоэлектродвижущая сила.
- •2. Электропроводность полупроводников в сильных электрических полях.
- •3. Оптические и лазерные материалы.
- •1. Причины возникновения коррозии металлов
- •2. Жидкие кристаллы. Основные электрические свойства.
- •3. Классификация магнитных материалов. Основные характеристики магнитных материалов.
- •1. Материалы высокой проводимости.
- •2. Пироэлектрики. Основные электрические свойства
- •3. Классификация материалов. Виды химической связи.
- •3) Металлическая связь
- •1. Сплавы высокого сопротивления.
- •2. Классификация диэлектриков. Основные характеристики диэлектриков.
- •3. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей.
- •1. Электретные состояния в диэлектриках. Приведите примеры практического использования электретов.
- •2. Термоэлектрические эффекты в полупроводниках.
- •3. Неметаллические проводящие материалы.
- •1. Основные свойства полимеров. Особенности строения полимеров.
- •2. Сверхпроводники и их практическое использование.
- •3. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках.
- •1. Электрофизические параметры изоляционных материалов
- •2. Аморфные металлические сплавы
- •3. Классификация полупроводниковых материалов
- •1. Электрические свойства изоляционных материалов.
- •2. Особенности строения твёрдых тел. Элементы зонной теории твёрдого тела.
- •3. Магнитомягкие материалы для высокочастотных электромагнитных полей.
- •1. Композиционные порошковые пластмассы и слоистые пластики.
- •2. Сопротивление проводников на высоких частотах.
- •3. Процессы при намагничивании ферромагнетиков.
- •Билет № 13
- •1. Токи смещения и электропроводность диэлектриков..
- •2. Основные свойства германия и кремния. Практическое использование в радиоэлектронике.
- •3. Поведение ферримагнетиков в переменных магнитных полях.
- •2. Материалы высокой проводимости.
- •3. Магнитные материалы специализированного назначения.
- •Билет № 15
- •1) Пьезоэлектрические материалы и их электрофизические параметры.
- •2) Оптические и лазерные материалы.
- •3) Доменные структуры в тонких магнитных плёнках.
Билет 1.
1. Использование металлов в радиоэлектронных устройствах.
Металлы делятся на черные(железо и его сплавы) и цветные металлы.
Черные металлы в РЭС применяются в качестве:
Материала для изготовления панелей управления, корпусов, антенн.
Различных видов гаек, заклепок и т.д.
Радиаторов, волноводных каналов.
Цветные металлы(непосредственные компоненты РЭС) используются в качестве:
Медь – кабеля, провода, шины, обмотки трансформаторов, токоведущие детали, аноды, волноводы, вывод для СВЧ-приборов,…
Алюминий – электролитические конденсаторы, катушки, провода, ИМС в качестве контактов и межсоеединений.
Сплавы с высоким сопротивлением – резисторы, электроизмерительные и электронагревательные устройства.
Вольфрам – в вакуумных приборах.
Ниобий – катод.
Тантал – электролитические и пленочные конденсаторы
Хром – резисторы, входит в состав сплавов для нагревательных приборов.
Золото – контактный материал, материал для коррозионно-устойчивых покрытий резонаторов СВЧ, внутренних поверхностей волноводов.
Серебро – электроды, в волноводах(для высокой проводимости), керамические слюдяные кондёры.
Платина – контактные сплавы.
2. Жидкие кристаллы
ЖК называют такие вещества, которые находятся в промежуточном (мезоморфном) состоянии между изотропной жидкостью и твердым кристаллическим телом. При температуре плавления (Tпл), 1450C, кристаллическое вещество (эфир холестерин) превращается в мутную, сильно рассеивающую свет жидкость, которая при 1790C (Т-просветления) становится прозрачной.
Их свойства сильно завися от многих факторов (t, давление,..), что позволяет использовать ЖК в роли индикаторных устройств различного пользования. Существует типа вида ЖК
Смектический тип. Слоистое строение, молекулы перпен-ны друг другу, из-за большая вязкость и малое применение.
Нематический тип. Оси молекул одного направления (директора). Центры тяжести расположены беспорядочно.
Холестерический тип. Похож на нематический тип на молекулярном уровне, однако вся ее структура закручена,как винт. Винтовая структура с шагом спирали 300 нм.
3. Классификация веществ по магнитным свойствам Основные характеристики магнитных материалов
По реакции на внешнее магнитное поле и характеру внутреннего магнитного упорядочения все вещества в природе можно подразделить на пять групп: диамагнетнки, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Перечисленным видам магнетиков соответствуют пять различных типов магнитного состояния вещества: диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм, антиферромагнетизм и ферромагнетизм.
Диамагнетики. К ним относят вещества, у которых магнитная восприимчивость отрицательна и не зависит от напряженности внешнего магнитного поля.
Парамагнетики. К ним относят вещества с положительной восприимчивостью, не зависящей от напряженности внешнего магнитного поля.
Ферромагнетики. К ним относят вещества с большой положительной магнитной восприимчивостью (до 106), которая сильно зависит от напряженности магнитного поля и температуры.
Антиферомагнетики. Вещества, в которых ниже некоторой температуры спонтанно возникает антипараллельная ориентация элементарных магнитных моментов одинаковых атомов или ионов кристаллической решетки.
Феримагнетики. Вещества, магнитные свойства которых обусловлены нескомпенсированным антиферромагнетизмом.
Билет 2.