材料物理 材料的介电性能ppt课件.ppt
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1、材料的介电性能,材料的所有性能,都取决于原子和电子的排布状态。,如果外界环境波动得足够剧烈,会扰动材料内部原子或者电子的排布。1、施加电压,导电材料内部的电子会发生定向迁移。,问题的引入,施加电压,导电材料内部的电子会发生定向迁移,问题的引入,施加拉应力,材料会发生塑性变形或者断裂,问题的引入,电阻率 导体:10-3cm 例如:Cu10-6cm 半导体:10-2cm109cm Ge=0.2cm 绝缘体:109cm,问题的引入,如果给绝缘体施加电场,绝缘体内部的电子会不会重新排布?,问题的引入,如果施加的压力(应变场)或者温度(温度场)呢?,1、介电材料在电场中的极化2、介电材料在其它环境中的极
2、化3、极化机制4、介电材料的应用,1、介电材料在电场中的极化,介电材料(dielectric material)从英文词意,di-有二的意思,可以理解为在外加条件下,具有两个电荷中心的材料。当然,除了外加电场外,温度场、应力场都会导致电荷中心一分为二-极化。,2、介电材料在其它环境中的极化,应变场中的极化-压电效应,采用直径为2.5毫米,高度为4毫米的压电陶瓷,就可得到1020千伏的高电压。,2、介电材料在其它环境中的极化,在完全黑暗的环境中,将一块干燥的冰糖用榔头敲碎,可以看到冰糖在破碎的一瞬间,发出暗淡的蓝色闪光,这是强电场放电所产生的闪光,产生闪光的机理是晶体的压电效应,应变场中的极化-
3、压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,压电效应:某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的一定表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态的现象。当作用力方向改变时,电荷极性也随着改变。,应变场中的极化-压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,逆压电效应:当在电介质的极化方向施加电场,这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外加电场撤去时,这些变形或应力也随之消失的现象。,电能,机械能,正压电效应,逆压电效应,应变场中的极化-压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,应变场中的极化-压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,电荷对称分布
4、,应变场中的极化-压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,电荷分布不对称,应变场中的极化-压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,应变场中的极化-压电效应,2、介电材料在其它环境中的极化,温度场中的极化-热电效应,有极分子(Polar molecule)在无外场作用下存在固有电矩例如,H2O Hcl CO SO2 因无序排列对外不呈现电性。,电子云的正电中心,极化面电荷,取向极化,3、极化机制,电子位移极化,无极分子(Nonpolar molecule)在无外场作用下整个分子无电矩。例如,CO2 H2 N2 O2 He,极化面电荷,束缚电荷,3、极化机制,离子位移极化,离子在电场作用下偏移
5、平衡位置的移动;也可以理解为离子晶体在电场作用下离子间的键合被拉长,例如碱卤化物晶体就是如此。由于离子质量远高于电子质量,因此极化建立的时间也较电子慢,大约为10-12 10-13 s。,3、极化机制,电子弛豫极化,由于晶格的热振动、晶格缺陷、杂质引入、化学成分局部改变等因素。使得在局部范围内出现导带,这样一来,电子可在局部范围内发生迁移。,3、极化机制,离子弛豫极化,在完整离子晶体中,离子处于正常结点,能量最低最稳定,它们在极化状态时,只能产生弹性位移,离子仍处于平衡位置附近。而在玻璃态物质中,结构松散的离子晶体或晶体中的杂质或缺陷区域,离子自身能量较高,易于活化迁移,可以从一平衡位置移动到
6、另一平衡位置。,3、极化机制,空间电荷极化,对金属来说,电子被所以原子个共有,所以溶质原子、晶界等缺陷不会引起净电荷。对于离子晶体,各种缺陷会引起局部区域的净电荷。,3、极化机制,空间电荷极化,离子晶体的晶界、位错等缺陷处存在空间电荷。这些混乱分布的空间电荷,在外电场作用下,趋向于有序化,即荷空间电荷的正、负电荷质点分别向外电场的负、正极方向移动,从而表现为极化。,电子极化最灵敏,只要稍有风吹草动,就会做出响应,3、极化机制,极化得太过分电介质击穿,在强电场作用下,电介质丧失电绝缘能力,电介质的电导突然增大甚至引起结构损坏或破碎,称为介电击穿。,热击穿电击穿化学击穿,3、极化机制,热击穿,在电
7、场作用下,固体电介质承受的电场强度虽不足以发生电击穿,但因电介质内部热量积累、温度过高而导致失去绝缘能力。感应电荷会发生流动而消失。,电击穿,如果电子在散射过程损失的能量,小于电场做的功。电子的能量积累起相当大的动能,足以在电介质内部产生碰撞电离,形成电子雪崩现象。结果电导急剧上升,最后导致击穿。,3、极化机制,化学击穿,在电场、温度等因素作用下,固体电介质因缓慢的电化学反应,改变了电介质的组成。,固体电介质因离子电导而发生电解(离子化合物电解得到金属),结果在电极附近形成导电的金属树状物,甚至从一个电极伸展到另一个电极。结果在两电极间构成导电的通路,3、极化机制,提高击穿电压措施,提高电介质
8、材料的均匀性,使电场分布更为均匀。以免出现局部电压过高的情况。,3、极化机制,4、介电材料的应用,A、电容材料B、压电材料C、热电材料D、铁电材料,32种点群-20个点群具有压电性 10个含单一对称轴,具有自发极化(热释电)自发极化能被电场转向(铁电),4、介电材料的应用,A、电容材料,I、存储电能,电池供电稳定,但是功率密度(爆发力)太小。所以在闪光灯中,需要利用电容来存储能量。电容虽然爆发力很强,但是持续时间短,一闪而过。,A、电容材料,I、存储电能,A、电容材料,I、存储电能,A、电容材料,I、存储电能,小型超级电容器,各种微处理机,玩具车,闪光灯,电动手工具,大型超级电容器 各种交通工
9、具 电网UPS 医院手术室 核反应堆控制 防护设备 航空通讯设备 无线电通讯系统 电力高压开关的分合闸操作 电阻焊机及科研测试设备等,A、电容材料,I、存储电能,根据存储电荷的机理,超级电容器分为:A、双电层电容器(Electrical Double LayerCapacitor,EDLC)。双电层电容器利用电极材料和电解质界面形成的电荷分离存储电荷。B、准电容器(Pseudocapacitor赝电容器)。利用电化学活性物质的吸脱附或电化学氧化还原反应来存储电荷。,A、电容材料,I、存储电能,制备高性能的超级电容器有2个途径:A、是增大电极材料比表面积,从而增大双电层电容量;B、是提高电极材料
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