
- •Введение.
- •1. Общие сведения об электрорадиоматериалах.
- •1.1 Классификация материалов.
- •1.По назначению:
- •5.. По химическому составу:
- •6. По применению:
- •1.2 Нормативно- техническая документация (нтд)
- •1.3 Правила оценки свойств материалов.
- •1.4 Общие сведения о строении материалов.
- •1.5 Кристаллические вещества. Их свойства и характеристики.
- •1.6 Дефекты кристаллического строения.
- •1.7 Анизотропия кристаллов.
- •1.8 Процесс кристаллизации металлов.
- •1.9 Понятия о сплавах.
- •1.10 Свойства и характеристики электрорадиоматериалов.
- •1.Электрические характеристики
- •2. Механические характеристики.
- •Где: f- усилие, с которым шарик вдавливался в материал
- •3. Тепловые характеристики.
- •1.11 Коррозия металлов и сплавов. Меры защиты от коррозии.
- •2. Проводниковые материалы.
- •2.1 Классификация проводниковых материалов.
- •1. По агрегатному состоянию:
- •2. По типу проводимости:
- •3. По применению:
- •2.2 Электрофизические свойства проводников.
- •Материалы высокой удельной проводимости.
- •2.3.1 Медь и ее сплавы. Свойства. Применение.
- •2. Латунь.
- •2.3.2 Алюминий и его сплавы. Свойства. Применение.
- •2.3.3 Благородные металлы.
- •Материалы высокого удельного сопротивления.
- •3. Диэлектрические материалы.
- •3.1 Физико-химические свойства диэлектриков.
- •3.2 Электрофизические свойства диэлектриков.
- •3.2.1 Основным электрофизическим свойством конденсаторных диэлектриков является поляризация.
- •2. От частоты приложенного напряжения.
- •3.2.2 Электропроводность в диэлектриках.
- •3.2.3 Потери энергии в диэлектриках.
- •Iобщ Тангенс угла определяет потери энергии в диэлектрике
- •Твердые органические диэлектрики. Органические диэлектрики получают двумя способами:
- •3.3.1 Полимеризационные синтетические материалы.
- •Полимерные углеводороды.
- •Фторорганические полимеры.
- •3.3.2 Поликонденсационные синтетические материалы.
- •3.3.3 Пластмассы.
- •3.3.4 Электроизоляционные лаки, эмали, компаунды.
- •Твердые неорганические диэлектрики.
- •Стекло.
- •Керамика (Изучить самостоятельно)
- •Слюда (Изучить самостоятельно)
- •Ситаллы. (Изучить самостоятельно)
- •3.5 Активные диэлектрики
- •3.5.1. Электреты.
- •Термоэлектреты.
- •Фотоэлектреты.
- •Пьезоэлектрические материалы ((Изучить самостоятельно)
- •Сегнетоэлектрические материалы. (Изучить самостоятельно)
- •4. Полупроводниковые материалы.
- •4.1 Свойства полупроводников.
- •4.2 Простые полупроводники.
- •4.3 Сложные полупроводники.
- •Это соединение бора, индия, галлия, алюминия (III гр.) с азотом, фосфором, сурьмой, мышьяком (Vгр.). Широко используются следующие материалы:
- •5. Магнитные материалы
2. От частоты приложенного напряжения.
ε неполярных диэлектриков не зависит от частоты напряжения, т.к. поляризация происходит мгновенно. Неполярные диэлектрики используют в технике ВЧ и СВЧ.(график 1)
ε
(2)
(1)
f1 f2 f(гц)
Диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков при повышении частоты изменяется:
При частоте f ≤f 1 все полярные молекулы успевают совершить поворот за время одного полупериода, когда электрическое поле в диэлектрике сохраняет свое напрвление.
При частоте f1≤f ≤ f 2 процесс дипольной поляризации резко снижается, т.к. при повышении частоты молекулы из-за собственной инертности не успевают совершить поворот в соответствии с направлением электрического поля.
При f ≥f2 дипольная поляризация практически отсутствует, происходят только процессы электронной поляризации.
3.2.2 Электропроводность в диэлектриках.
При воздействии электрического поля в диэлектрике возникают следующие виды токов:
Ток сквозной проводимости (Iск.).Возникает в диэлектрике за счет наличия примесей.
Ток смещения (Iсм.). Возникает за счет упругой поляризации, т.е. за счет смещения электронов.
Ток абсорбции (Iабс.). Возникает в полярных диэлектриках за счет процесса ориентации твердых диполей. Состоит из активной и реактивной составляющей.
Ток общий в диэлектрике равен Iобщ=Iск+Iсм +Iабс
При постоянном напряжении существует только ток сквозной проводимости (Iск.), поляризационные токи (Iсм.и Iабс) прекращаются при установлении поляризации. При переменном напряжении существуют все виды токов.
Электропроводность в диэлектрике зависит от следующих факторов:
а) от влажности окружающей среды, если диэлектрик обладает даже не значительной гигроскопичностью (влажность повышается – электропроводность также повышается)
б) от температуры: при повышении температуры электропроводность повышается за счет появления собственных свободных зарядов.
в) от количества примесей: чем меньше примесей, тем меньше ток сквозной проводимости.
3.2.3 Потери энергии в диэлектриках.
Потери энергии характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь, который определяет активные потери энергии, рассеиваемые в диэлектрике, при его работе в переменном электрическом поле.
Потери энергии возникают за счет наличия активного тока Iа (это ток сквозной проводимости и активной составляющей тока абсорбции).
Реактивный ток Iр (это ток смещения и реактивная составляющая тока абсорбции) потерь энергии не вызывает.
I
Iобщ Тангенс угла определяет потери энергии в диэлектрике
Iр
=
Iа U
Для высокочастотных диэлектриков должен быть ≤ 10-3 . Большие потери вызывают нагрев диэлектрика и приводят к его разрушению.
3.2.4 Электрическая прочность диэлектрика (Епр.)
Э
лектрическая
прочность – это отношение напряжения
пробоя (Uп)
к толщине
диэлектрика h.
Повышение напряженности электрического поля, приложенного к диэлектрику, вызывает увеличение его электропроводности. При определенном значении напряжения ток в диэлектрике резко возрастает, образуется канал высокой проводимости и происходит пробой диэлектрика.
По механизму протекания электрический пробой может быть трех видов:
Электротепловой пробой. При повышении температуры снижается электрическое сопротивление диэлектрика, что увеличивает ток сквозной проводимости. Происходит дальнейший рост температуры, в результате, изменяются свойства диэлектрика (оплавляется, растрескивается), и происходит пробой при более низком напряжении.
Электрический пробой, при котором канал высокой проводимости образуется за счет появления свободных зарядов только под воздействием приложенного напряжения.
Электрохимический пробой. Под воздействием электрического поля и тепла в диэлектрике происходят электрохимические процессы (окисление, электролиз). Образуются продукты разложения материала с низкой электрической прочностью. Наступает пробой диэлектрика при относительно низких напряжениях. Вероятность электрохимического пробоя возрастает при повышении температуры и влажности окружающей среды.