Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основные виды поляризации

Читайте также:
  1. I.Основные положения
  2. II. Основные задачи
  3. II. Основные принципы и правила служебного поведения
  4. III. Гражданская война: причины, основные этапы, последствия.
  5. III. Основные направления деятельности по регулированию миграционных процессов в Российской Федерации
  6. III. Основные направления функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
  7. III. Теоретическая и основные части работы

Различают два механизма поляризации:

− поляризация мгновенная, вполне упругая, без рассеяния энергии, т.е. без выделения тепла, за время 10-15 – 10-13 с;

− поляризация, протекающая не мгновенно, а нарастающая и убывающая замедленно и сопровождаемая рассеянием энергии в диэлектрике, т.е. его нагреванием. Такой вид поляризации называется релаксационной (время от 10-8 до 102 с).

В схемах замещения диэлектрики обозначают конденсатором определенной емкости С, если в них не происходит рассеяния энергии (рис.3, а). Если происходит рассеяние энергии, то в схему замещения добавляется активное сопротивление r, эквивалентное нагреву диэлектрика (рис.3, б).

 

а) б)

Рис. 3. Схемы замещения диэлектрика: а) без потерь; б) с потерями

 

К мгновенным относятся электронная и ионная поляризации. Электронная поляризация (Cэ , Qэ) представляет собой упругое смещение и деформацию электронных оболочек атомов и ионов относительно ядра под действием внешнего электрического поля (рис.4).

 

Рис. 4. Электронная поляризация диэлектрика. Положение орбит электронов при отсутствии (а) и при наличии (б) электрического поля

 

При отсутствии электрического поля центр положительного заряда ядра и центр отрицательного заряда совпадают. Атом нейтрален. Под действием внешнего электрического поляорбиты, по которым движутся отрицательные электроны, смещаются к положительному электроду. Центры положительного и отрицательного зарядов не совпадают. Нейтральный атом превращается в диполь (так называемый упругий диполь). Наблюдается такая поляризация во всех видах диэлектриков и не связана с потерей энергии, а диэлектрическая проницаемость вещества численно равна квадрату показателя преломления света n2.

Ионная поляризация (Cи , Qи) характерна для твердых тел с ионным строением и обуславливается смещением (колебанием) упруго связанных ионов в узлах кристаллической решетки (рис.5). С повышением температуры смещение усиливается в результате ослабления упругих сил между ионами. Это происходит из-за увеличения расстояния между ионами вследствие теплового расширения.

Рис. 5. Механизм ионной поляризации

 

Время установления ионной поляризации больше, чем электронной, но оно также очень мало и имеет порядок 10-13 с.

Все остальные виды поляризации являются релаксационными.

Дипольно-релаксационная поляризация (Cдр , rдр , Qдр) отличается от электронной и ионной тем, что она связана с потерями энергии при поляризации, т.е. с нагреванием диэлектрика. Этот вид поляризации наблюдается в полярных диэлектриках. В таких веществах молекулы или радикалы являются диполями даже при отсутствии электрического поля (рис. 6).

 

Рис. 6. Механизм дипольно-релаксационной поляризации (ориентация диполей в направлении электрического поля: а) поле отсутствует; б) при наличие поля)

 

При отсутствии электрического поля они находятся в хаотическом тепловом движении, дипольные моменты их направлены в разные стороны и результирующий электрический момент всех этих диполей равен нулю. Под действием сил электрического поля диполи поворачиваются, ориентируясь вдоль линий электрического поля, т.е. положительным полюсом к отрицательному электроду.

Кроме ориентации диполи еще растягиваются электрическим полем, и величина дипольного момента при этом возрастает. Поворот диполей в направлении электрического поля требует преодоления некоторого сопротивления, рассеивается энергии в виде тепла (rдр). Время релаксации здесь порядка 10-8 – 10-6 с – это промежуток времени, в течение которого упорядоченность ориентированных электрическим полем диполей после снятия поля уменьшится вследствие наличия тепловых движений в 2,7 раза от первоначального значения.

Ионно-релаксационная поляризация (Cир, rир, Qир) наблюдается в диэлектриках ионной структуры с неплотной упаковкой ионов (например, неорганических стеклах). Слабосвязанные ионы вещества под воздействием внешнего электрического поля среди хаотических тепловых движений ограниченно смещаются в направлении электрического поля. Поляризация заметно усиливается с повышением температуры за счет ослабления сил межионного взаимодействия. После снятия электрического поля ориентация ионов ослабевает по экспоненциальному закону. Время релаксации происходит в течение 10-6 – 10-4 секунд с рассеянием энергии.

Электронно - релаксационная поляризация (Cэр, rэр, Qэр) возникает за счет возбужденных тепловых энергий избыточных, дефектных электронов или «дырок» за время 10-8 – 10-6 с. Она характерна для диэлектриков с высокими показателями преломления, большим внутренним полем и электронной электропроводностью: двуокись титана с примесями, ряд соединений на основе окислов металлов переменной валентности – титана, ниобия, висмута.

Миграционная поляризация (Cм, rм, Qм) протекает в твердых диэлектриках неоднородной структуры при макроскопических неоднородностях или наличии примесей за время порядка 102 с. Эта поляризация проявляется при низких частотах и связана со значительным рассеянием энергии. Причинами такой поляризации являются проводящие и полупроводящие включения в технических, сложных диэлектриках, наличие слоев с различной проводимостью и т.д.

При внесении неоднородных материалов в электрическое поле свободные электроны и ионы проводящих и полупроводящих включений перемещаются в пределах каждого включения, образуя большие поляризованные области (рис. 7). В слоистых материалах на границах раздела слоев и в приэлектродных слоях идет накопление зарядов медленно движущихся ионов – это эффект межслоевой или структурной высоковольтной поляризации.

Рис. 7. Механизм миграционной поляризации

 

Спонтанная (самопроизвольная) поляризация ,(Cсп, rсп, Qсп), –это вид поляризации возникает в диэлектриках, имеющих доменную структуру. Доменами называют отдельные области, обладающие электрическим моментом в отсутствие внешнего поля. Однако при этом ориентация электрических моментов в разных доменах различна. Наложение внешнего поля способствует преимущественной ориентации электрических моментов доменов в направлении поля, что дает эффект очень сильной поляризации (рис. 8).

В отличие от других видов поляризации при некотором значении напряженности внешнего поля наступает насыщение, и дальнейшее усиление поля уже не вызывает возрастание интенсивности поляризации.

Рис. 8. Механизм спонтанной поляризации

 

Резонансная поляризация (Cрез, rрез, Qрез) проявляется в диэлектриках под воздействием высокочастотного электрического поля (f = 106 Гц), когда частота собственных колебаний электронов или ионов совпадает с частотой внешнего поля. Резонансные явления увеличивают амплитуду колебаний (вектор смещения) связанных заряженных частиц в материале.

Технические диэлектрики обладают, как правило, не одним,

а одновременно несколькими видами поляризации. Следователь-но, емкость конденсатора с диэлектриком обусловливается суммой различных видов поляризации.

 

 

Рис. 9. Эквивалентная схема замещения диэлектрика с различными механизмами поляризации

 

На рис. 9 приведена эквивалентная схема замещения диэлектрика, в котором присутствуют все виды поляризации.

Все емкости эквивалентной схемы шунтированы резистором Rиз, представляющим собой сопротивление изоляции сквозному току через диэлектрик.

 


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)