无机材料的介电性能ppt课件.ppt

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1、无机材料与有机塑料比较:有机塑料:便宜、易制成更精确的尺寸;无机材料:具有优良的电性能;室温时在应力作用下,无蠕变或形变;有较大的抵抗环境变化能力(特别是在高温下,塑料常会氧化、气化或分解);能够与金属进行气密封接而成为电子器件不可缺少的部分。真空-++++---E-++++----++--++-+-+-+-+-+-+-+-+-自由电荷+-偶极子束缚电荷1.具有一系列偶极子和束缚电荷的极化现象6.2.1极化现象及其物理量6.2介质的极化电极化:在外电场作用下,介质内的质点(原子、分子、离子)正负电荷重心的分离,使其转变成偶极子的过程。或在外电场作用下,正、负电荷尽管可以逆向移动,但它们并

2、不能挣脱彼此的束缚而形成电流,只能产生微观尺度的相对位移并使其转变成偶极子的过程。偶极子:构成质点的正负电荷沿电场方向在有限范围内短程移动,形成一个偶极子。2.物理量电偶极矩:=ql(单位:库仑·米)电偶极矩的方向:负电荷指向正电荷。电偶极矩的方向与外电场的方向一致。质点的极化率:=/Eloc,表征材料的极化能力。局部电场Eloc:作用在微观质点上的局部电场。介质的极化强度P:P=/V单位介质体积内的电偶极矩总和。或束缚电荷的面密度。±-q+qlE偶极子-++++----++--++-+-+-+-+-+-+-+-+-单位板面上束缚电荷的数值(极化电荷密度)可以用单位体积材料

3、中总的偶极矩即极化强度P来表示。设N是体积V内偶极矩的数目,电偶极矩相等于两个异号电荷Q乘以间距d,则:P=N/V=Qd/V=Q/A-++--+P-Q+Q3介质的极化强度与宏观可测量之间的关系两块金属板间为真空时,板上的电荷与所施加的电压成正比:Qo=CoV两板间放入绝缘材料,施加电压不变电荷增加了Q1,有:Qo+Q1=CV相对介电常数r:介电质引起电容量增加的比例。r=C/Co=(Qo+Q1)/Qo电介质提高电容量的原因:由于质点的极化作用,结果在材料表面感应了异性电荷,它们束缚住板上一部分电荷,抵消(中和)了这部分电荷的作用,在同一电压下,增加了电容量。结果:材料越易极化,材

4、料表面感应异性电荷越多,束缚电荷也越多,电容量越大,相应电容器的尺寸可减小。极板上自由电荷密度:Qo/A=CoV/A=(oA/d)V/A=oE(E----两极板间自由电荷形成的电场,也即宏观电场)介电材料存在时极板上电荷密度D:等于自由电荷密度与束缚电荷密度之和:由:r=(Qo+Q1)/Qo得:rQo/A=(Qo+Q1)/A有:roE=(Qo+Q1)/A=DD=oE+P=orE=1E(l---绝对介电常数)P=(1-o)E=o(r-1)E电介质的电极化率e:束缚电荷和自由电荷的比例:e=P/oE=(r-1)得:P=oeE(作用物理量与感应物理量间

5、的关系)6.2.2克劳修斯-莫索蒂方程外加电场E外E1外加电场E外(物体外部固定电荷所产生。即极板上的所有电荷所产生)构成物体的所有质点电荷的电场之和E1(退极化电场,即由材料表面感应的电荷所产生)E宏=E外+E11.宏观电场:-++++----++--+-++++---2.原子位置上的局部电场Eloc(有效电场)Eloc=E外+E1+E2+E3++++++++-------+++---E外E1E2E3对于气体质点,其质点间的相互作用可以忽略,局部电场与外电场相同。对于固体介质,周围介质的极化作用对作用于特定质点上的局部电场有影响。作用于介质中质点的内电场周围介质的极化作用对作用于特定质

6、点上的电场贡献。球外介质的作用电场:设想把假想的球挖空,使球外的介质作用归结为空球表面极化电荷作用场(洛伦兹场)E2和整个介质外边界表面极化电荷作用场E1之和。对于平板其值为束缚电荷在无介质存在时形成的电场:由P=Q1/A=oE1得:E1=P/oE1的计算:假想:有一个特定质点被一个足够大的球体所包围,球外的电介质可看成连续的介质,同时,球半径比整个介质小得多。介质中的其它偶极子对特定质点的电场贡献分为两部分:球外介质的作用E1+E2和球内介质的作用E3洛伦兹场E2的计算:rO+-Pdrsin空腔表面上的电荷密度:-Pcos黑环所对应的微小环球面的表面积dS:dS=2rsin

7、rddS面上的电荷为:dq=-PcosdS根据库仑定律:dS面上的电荷作用在球心单位正电荷上的P方向分力dF:dF=-(-PcosdS/4or2)cos由qE=F1×E=FE=FdE=Pcos2dS/4or2=(2rsinrd)(Pcos2/4or2)=Pcos2sin/2or2d整个空心球面上的电荷在O点产生的电场为:dE由0到的积分洛伦兹场E2:E2=P/3oE3为只考虑质点附近偶极

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