
- •Тема 5. Діелектрики
- •5.1.Електропровідність
- •5.1.1. Об’ємна електропровідність діелектриків у різних агрегатних станах
- •5.2. Поляризація
- •5.2.1 Наведені диполі
- •5.2.2. Постійні диполі
- •5.2.3. Особливості твердих діелектриків
- •5.2.4. Сегнетоелектрика
- •5.2.5. Класифікація діелектриків у зв’язку з механізмами поляризації
- •5.3. Діелектричні втрати
- •5.4. Пробій діелектриків
- •5.5. Оптичні властивості діелектриків
- •5.6. Класифікація діелектриків
- •5.6.1. П’єзоелектричні матеріали для електроакустичних перетворювачів
- •5.6.2. Електроізоляційні матеріали
- •Тема 6. Магнітні матеріали
- •М феромагнетик
- •6.1. Феромагнетики
- •6.2. Основні характеристики феромагнетиків
- •6.3. Класифікація магнітних матеріалів
- •6.3.1. Магнiто-м’якi матерiали
- •6.3.2. Магніто-тверді матеріали
- •6.3.3. Магнітні матеріали спеціального призначення
5.2.1 Наведені диполі
ЕЛЕКТРОННА ПОЛЯРИЗАЦIЯ. Розглянемо поляризацiю неполярних молекул. Електрони рiвномiрно розподiленi навколо атомного ядра та атом не має результуючого дипольного моменту, тому поляризацiя вiдсутня. В електричному полi електрони та ядра змiщуються в протилежних напрямках (рис.5.5, а) та в результатi виникае дипольний момент.
Якщо атом елемента з атомним номером Z і радiусом R (визначається як радiус “твердої кульки”) вмiщений в електричне поле E та якщо заряд електронiв рiвномiро розподiлений по всiй сферi ,то змiщення зарядiв можна представити у вiдповiдностi зi схемою зображеною на рис.5.5,б.
d
R
R
R
+ -
E
(а) (б)
Рис.5.5. Схема зміщення заряду електронів
На ядро атома дiє двi сили : а) cила Fп зi сторони електричного поля; б) кулонiвська сила Fк, напрямлена до центру електронної хмари, яку можна обчислити, знаючи електронний заряд у серединi пунктирного кола на рис.5.5,б.
F
к
= (-1/(4о))
(Z2e2d3/R3)/d2.
Так-як: Fп = ZeE = - Fк, то:
d = 4оR3/(Ze)E ,
де 4оR = ел – поляризованiсть.
pел = Zed = Ze4оR3/(Ze)E = елE,
Рел = NелE,
де N- число атомiв в одиницi об’єму.
Висновки:
а) бiльшi атоми володiють бiльшою поляризуємiстю;
б) данi про електронну поляризуємість дозволяють оцiнити радiуси атомiв;
в) поляризуємість не залежить вiд температури.
IОННА ПОЛЯРИЗАЦIЯ. Iонна поляризацiя , як i електронна не залежить вiд температури. Характерна для твердих тiл з iонною будовою.
5.2.2. Постійні диполі
Вiдомо, що деякi молекули є полярними, тобто володiють постiйними диполями. В газах та рiдинах при вiдсутностi результуючого електричного поля диполi орiєнтованi хаотично, так, що сумарний момент в одиницi об’єму дорiвнює нулю. Однак при дії поля молекули мають тенденцiю до розташування по напрямку поля (рис.5.6).
Ze
+
d sin
-Ze
+
E
Рис.5.6. Постійний диполь
Обертаючий момент такого диполя визначається як:
M = (Zed) Esin = pпE(1 - cos),
де pп – момент постiйних диполiв.
Потенцiйна енергiя Wп диполя в електричному полi дорiвнює iнтегралу обертаючого моменту:
Wп = pпEsind = pпE (1 - cos).
0
Wп = Wпmin при орiєнтацiї диполя в напрямку поля, та Wп = Wпmax при протилежнiй орiєнтацiї.
Поляризацiю, яку утворюють постiйнi диполi, слiд розглядати як орiєнтацiйну поляризацiю, яка залежить вiд температури ( з пiдвищенням Т порушується упорядкованiсть розташування диполiв ), вiд електричного поля та моменту постiйного диполя:
Pор = Npп2E/(3kT).
Зазначимо, що в твердих тiлах та рiдинах можливiсть виникнення орiєнтовної поляризацii сильно обмежена. Це зумовлено по-перше високою густиною, а вiдповiдно й великою кількістю диполiв в одиницi об’єму; i по-друге, значно бiльш тiсніше розташування атомiв та молекул у твердих тiлах потребує врахування впливу локальних полів ( полiв, які утворюються самими диполями ).