中文名 | 電介質(zhì)電導 | 外文名 | Dielectric conductance |
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解????釋 | 電導率小于10-8西/米的物質(zhì) | 拼????音 | diàn jiè zhì diàn dǎo |
近年發(fā)現(xiàn)有些電介質(zhì)具有鐵電半導體性質(zhì),在較低溫度下同時具有鐵電性和不太小的電導率,可以用來作為發(fā)熱器的電阻材料。當鐵電半導體的溫度升高達到鐵電居里點時,鐵電性消失而轉(zhuǎn)變?yōu)轫橂娦?。在相變的同時能帶結構發(fā)生變化,使得在高溫順電相下成為絕緣體。由鐵電相向順電相轉(zhuǎn)變時,這種電介質(zhì)的電導率可以突然降低兩、三個數(shù)量級。因此鐵電半導體可以同時作為加熱器和自動恒溫器,能使加熱設備的溫度自動保持在居里點附近。2100433B
氣體電介質(zhì)中通常存在微量離子和自由電子,電導很小,是良好的絕緣體。但在強電場作用下出現(xiàn)碰撞電離時氣體的電導會急劇上升乃至擊穿。液體電介質(zhì)如變壓器油和硅油等,在弱電場下的電導主要由離子和帶電的膠粒提供。這些離子和膠粒主要來源于雜質(zhì)。利用白土、硅膠進行吸附雜質(zhì)的處理能明顯降低其電導率。在強電場下,由于電極上的電子的場致發(fā)射和液體分子本身的電離,出現(xiàn)明顯的電子導電。
電介質(zhì)的電導依靠少量的傳導電子、傳導空穴和離子在外電場作用下定向遷移來實現(xiàn)。氣體電介質(zhì)中通常存在微量離子和自由電子,電導很小,是良好的絕緣體。但在強電場作用下出現(xiàn)碰撞電離時氣體的電導會急劇上升乃至擊穿。液體電介質(zhì)如變壓器油和硅油等,在弱電場下的電導主要由離子和帶電的膠粒提供。這些離子和膠粒主要來源于雜質(zhì)。利用白土、硅膠進行吸附雜質(zhì)的處理能明顯降低其電導率。在強電場下,由于電極上的電子的場致發(fā)射和液體分子本身的電離,出現(xiàn)明顯的電子導電。
固體電介質(zhì)如堿鹵晶體、石英、陶瓷、塑料等,在常態(tài)下多為離子導電。在離子晶體中,例如NaCl,并非晶體陣點上所有的離子都直接參與導電。而只是少數(shù)脫離點陣的活化離子和點陣空位參與導電。因此其電導率與晶體的缺陷密切有關。
固體電介質(zhì)的傳導電子和空穴導電的機理和半導體相同(見半導體物理學)。從能帶結構來看,半導體的禁帶較窄,容易受熱激發(fā)產(chǎn)生傳導電子和空穴。而電介質(zhì)的禁帶較寬,常溫下幾乎所有電子均處于滿帶,故電導率很小。但是在足夠高的溫度下,電介質(zhì)可以成為半導體,也可能有明顯的導電。
不是的,介電強度檢測在運行中,絕緣油由于受到氧氣、高溫度、高濕度、陽光、強電場和雜質(zhì)的作用,性能會逐漸變壞,致使它不能充分發(fā)揮絕緣作用,為此必須定期地對絕緣油進行有關試驗,以鑒定其性能是否變壞。絕緣油...
反正只要不導電或者在一定范圍內(nèi)不導電的物質(zhì)都可以做電介質(zhì)
可以,但最好還是按設計要求,如沒有找設計院或監(jiān)理找出依據(jù),不然會找麻煩
電介質(zhì)電導依靠少量的傳導電子、傳導空穴和離子在外電場作用下定向遷移來實現(xiàn)。
陳季丹、劉子玉主編:《電介質(zhì)物理》,機械工業(yè)出版社,北京,1980。
固體電介質(zhì)如堿鹵晶體、石英、陶瓷、塑料等,在常態(tài)下多為離子導電。在離子晶體中,例如NaCl,并非晶體陣點上所有的離子都直接參與導電。而只是少數(shù)脫離點陣的活化離子和點陣空位參與導電。因此其電導率與晶體的缺陷密切有關。
固體電介質(zhì)的傳導電子和空穴導電的機理和半導體相同(見半導體物理學)。從能帶結構來看,半導體的禁帶較窄,容易受熱激發(fā)產(chǎn)生傳導電子和空穴。而電介質(zhì)的禁帶較寬,常溫下幾乎所有電子均處于滿帶,故電導率很小。但是在足夠高的溫度下,電介質(zhì)可以成為半導體,也可能有明顯的導電。
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聚酰亞胺研究發(fā)展應用 1介紹 英文名: Polyimide 簡稱: PI 聚酰亞胺是指主鏈上含有酰亞胺環(huán)( -CO-N-CO- )的一類 聚合物 ,其中以含有 酞酰亞胺 結構 的聚合物最為重要。聚酰亞胺作為一種特種 工程材料 ,已廣泛應用在 航空、航天、微電子 、 納米、液晶、分離膜 、激光等領域。 近來,各國都在將聚酰亞胺的研究、 開發(fā)及利用列入 21 世紀最有希望的 工程塑料 之一。聚酰亞胺, 因其在性能和合成方面的突出特點, 不論是作為 結構材料 或是作為功能性材料,其巨大的應用前景已經(jīng)得到充分的認識,被稱為是 "解決問 題的能手 "( protion solver ),并認為 "沒有聚酰亞胺就不會有今天的微電子技術 "。 近年來 ,隨著集成電路的集成度的不斷提高 ,互連中的電阻、電容 (RC)延遲產(chǎn) 生的寄生效應越來越明顯 ,直接影響器件的性能。普通聚酰亞胺 (介電常數(shù)在 3.2~