Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Диэлектрическая проницаемость и проводимость

Влияние влажности на величину tg 8. Вода характерна высокой диэлектрической проницаемостью и проводимостью. При увлажнении диэлектрики заметно повышают величину tg5. Поэтому гидрофильные диэлектрики, способные смачиваться и впитывать влагу, нужно пропитывать и покрывать влагостойкими (гидрофобными) электроизоляционными веществами. Однако из-за малых размеров молекулы воды и ее полярности полностью устранить гидро-  [c.91]


Следует отметить, что в этом (нулевом) приближении электрическое и магнитное поля дают вклад независимо друг от друга, причем сдвиг фазы электрического поля определяется только диэлектрической проницаемостью и проводимостью, а сдвиг фазы магнитного поля — только магнитной проницаемостью.  [c.61]

Определить относительную диэлектрическую проницаемость и проводимость кремния для излучения с X = 0,1 мм. если концентрация тяжелых и легких дырок в кремнии равна 10 см" и 1,6Б- 101 см" соответственно, а относительная диэлектрическая проницаемость решетки кремния % = 11,7.  [c.195]

Диэлектрическая проницаемость и проводимость входят в выражения, описывающие оптические свойства твердого тела, лишь в следующей комбинации  [c.390]

Таким образом, для высокочастотных монохроматических полей вместо диэлектрической проницаемости и проводимости удобно ввести комплексную диэлектрическую проницаемость, объединяющую оба эти понятия. Физически это означает, что ток л  [c.61]

Электрические методы основаны на измерении проводимости, диэлектрической проницаемости и других параметров, зависящих от концентрации фаз в потоке. Этими методами определяется средняя по длине датчика истинная концентрация фаз. Малая инерционность измерения электрических величин позволяет применять электрические методы для диагностики нестационарных процессов. Точность методов зависит от степени различия электрических свойств фаз, составляющих смесь, и от концентрации фаз. Например, для парожидкостных потоков наилучшие результаты имеют место при ф<0,8.  [c.241]

На протяжении длительного времени многими учеными делались попытки получить наиболее надежные и точные зависимости, устанавливающие функциональную взаимосвязь состава и структуры гетерофазных материалов с физическими характеристиками отдельных компонент и композиции. Для контроля изотропных гетерогенных многокомпонентных сред получен ряд классических зависимостей при определении содержания компонент по характеристикам обобщенной проводимости (электропроводность, теплопроводность, диэлектрическая проницаемость и т. д.).  [c.79]

В приведенных формулах 8, 81 и 8а, а также Л Л1 и Ла обозначают соответственно диэлектрическую проницаемость и обобщенную проводимость (коэффициент теплопроводности, электропроводности) композиции и отдельных компонент Р—объемное содержание компонент в композиции где п — число компонент к — коэффициент, учитывающий ориентацию частиц по отношению к ориентации поля и принимающий значения й = -ф 1 в случае совпадения направления ориентации частиц и поля к = —1 в случае взаимно перпендикулярного расположения частиц и поля.  [c.80]


К величинам, единицы которых подвержены рационализации, относятся электрическое смещение и поток электрического смещения, диэлектрическая и магнитная проницаемости (и соответствующие постоянные), напряженность магнитного поля, магнитодвижущая сила, магнитная восприимчивость, магнитное сопротивление и магнитная проводимость (см. табл. 27). Размерности некоторых из этих величин совпадают с размерностями других электрических и магнитных величин, единицы которых не подвержены рационализации. В частности, размерность магнитодвижущей силы совпадает с размерностью силы тока совпадают также размерности потока электрического смещения и электрического заряда, электрического смещения и поверхностной плотности электрического заряда, абсолютной диэлектрической проницаемости и диэлектрической восприимчивости. Вместе с тем переводные множители для единиц этих величин, хотя размерность их одинакова, отлича-  [c.37]

РИС. 45. Зависимость диэлектрической проницаемости (/) и удельной диэлектрической проводимости (2) от частоты (f) при различном времени релаксации (т).  [c.210]

Таким образом, изучая частотные зависимости диэлектрической проницаемости и электрической проводимости ПИНС в объеме в сопоставлении с другими данными, можно составить довольно полное представление об их структуре.  [c.215]

Рассмотрим слоистую волноводную структуру (рис. 11.2) с металлической подложкой (среда III). Показатель преломления металлической подложки является комплексной величиной. Например, комплексные показатели преломления меди, золота и серебра при X = 6328 А равны соответственно = 0,16 - г3,37 0,16 - /3,21 и 0,067 - /4,05. Коэффициенты отражения этих металлических поверхностей крайне высоки (почти 100%), особенно при скользящем падении (в 90°), вследствие большой мнимой части (большого коэффициента экстинкции) и малой вещественной части показателя преломления 3. Действительно, если — чисто мнимое число, то волна в среде III всегда затухает. Коэффициент отражения света от такой идеальной металлической поверхности всегда равен 100% независимо от угла падения и состояния поляризации. Таким образом, идеальный металл, подобный этому, может обеспечивать полное отражение, необходимое для локализованного распространения. Среда с чисто мнимым показателем преломления имеет отрицательную диэлектрическую проницаемость и нулевую оптическую проводимость. Для меди, золота и серебра мы имеем соответственно п = -11,33 - /1,08 -10,28 - /1,03 и -16,40 - /0,54. Заметим, что мнимая часть величины п, которая пропорциональна оптической проводимости а, мала для всех трех металлов.  [c.511]

Диэлектрическая проницаемость Sij, проводимость Опт и другие физические величины, связывающие в линейном соотношении два вектора, являются тензорами второго ранга, и их компоненты принято обозначать с двумя индексами [6]. К тензорам второго ранга относятся также механическое напряжение и механическая деформация Хтп. Тензоры второго ранга, описывающие те или иные свойства вещества, симметричны (характеризующая их матрица симметрична относительно главной диагонали), поэтому максимальное количество компонент не превышает шести. Ряд свойств кристаллов и текстур, перечисленных в табл. 1.1, описываются тензорами более высокого ранга — третьего и четвертого. Их компоненты записываются соответственно с тремя и четырьмя индексами. Частично свойства этих тензоров рассмотрены з гл. 5—7, более подробно — в [6, 9—11].  [c.19]

ПРОВОДИМОСТЬ, ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  [c.320]

В качестве простейшего слоистого диэлектрика рассмотрим диэлектрик, состоящий из двух плоскопараллельных слоев с различными электрическими параметрами (см. рис. 17.16). Пусть ух, означают диэлектрическую проницаемость, удельную проводимость и толщину первого слоя. Соответствующие величины с индексом 2 будут относиться ко второму слою. Если приложить к такому диэлектрику напряжение V, напряженность электрического поля в отдельных слоях будет отличаться от среднего значения = V (Нх /га).  [c.153]


Последнее выражение используется для вычисления активной проводимости при различных частотах по измеренным значениям относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь материала при этих значениях частоты.  [c.78]

Присутствие твердого диэлектрика оказывает значительное влияние На разряд в воздухе. Оно выражается в искажении поля, что в конечном счете приводит к снижению разрядного напряжения. Поверхностные разряды обычно рассматривают применительно к трем основным случаям в однородном поле, когда поверхность диэлектрика параллельна силовым линиям ноля (рис. 2-40, а), в неоднородном поле, когда тангенциальная составляющая напряженности поля больше нормальной составляющей (рис. 2-40, б), и в неоднородном поле, когда нормальная составляющая поля больше тангенциальной (рис. 2-40, в). В первом случае наблюдается значительное снижение разрядного напряжения по сравнению с пробивным напряжением воздушного промежутка без диэлектрика (рпс. 2-41). Искажение первоначально однородного поля вызывается главным образом неплотным прилеганием диэлектрика к поверхности электродов и влажностью воздуха. Кроме того, могут влиять различия в значениях диэлектрических проницаемостей и удельных проводимостей диэлектрика и воздуха и состояние поверхности диэлектрика. Напряжение поверхностного разряда не зависит от относительной влажности, если она меньше 50—60%, но резко снижается при более высокой относительной влажности. Наличие сплошных слоев влаги на поверхности диэлектрика облегчает перемещение зарядов по поверхности и их  [c.94]

Измерители диэлектрических характеристик (диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь) основаны на измерении параметров выносного резонансного контура, в который включен ЭП. Частота колебаний и напряжение контура автоматически поддерживаются постоянными. Изменение емкости АС и проводимости АСк контура после внесения объекта контроля в электрическое поле ЭП компенсируется с помощью варикапа и туннельного диода. Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь материала  [c.462]

Определяемая этим выражением комплексная проводимость может быть использована для нахождения оптических констант. В 66 мы отказались от установления связи между комплексной диэлектрической проницаемостью и материальными константами уравне-н и"1 Максвелла и избрали более общий путь. Здесь необходимо обратиться к волновому уравнению, следующему из уравнений Максвелла  [c.288]

Распространение земных радиоволн происходит непосредственно над полупроводящей сферической поверхностью Земли. Поэтому при рассмотрении этих вопросов совершенно необходимы знание электрических параметров различных видов поверхности Земли (т. е. ее диэлектрической проницаемости и удельной электрической проводимости) и учет ее неоднородностей.  [c.30]

Здесь п — целое число, вд — диэлектрическая проницаемость кристалла, л, — приведенная масса электрона проводимости и дырки  [c.152]

Все существующие феноменологические модели связи электрического сигнала на электродах короткозамкнутого конденсатора с диэлектрическим слоем при прохождении волны нагрузки с параметрами нагрузки предполагают поляризацию диэлектрика на фронте волны с изменением диэлектрической проницаемости и проводимости (или без изменения последней) I связанную с поляризацией неравновеспость состояния вещества за фронтом волны. За фронтом идет процесс распада поляризации по одному или нескольким механизмам с соответствующими временами релаксации [109, 157, 311, 374]. Для большинства исследованных материалов в диапазоне давления до ЫО кгс/см2 величина ударной поляризации в 10 —10 раз лченьше предельной величины поляризации, соответствующей развороту всех диполей полярного диэлектрика в одном направлении. В связи с этим следует ожидать, что при наложении сильного электрического поля поляризация диэлектрика значительно более высокая, чем при прохождении ударной волны. Вместе с тем вклад ударной поляризации в поляризованном электрическим полем диэлектрике резко уменьшается. Эти соображения позволяют принять, что процессы ударной поляризации в диэлектрике при сильном внешнем электрическом поле можно не учитывать при анализе работы диэлектрического датчика давления.  [c.173]

Разработанная в МАИ аппаратура преобразующая измеряемый прогиб ротора в электрическое напряжение, находит широкое применение при исследовании динамики турбомашин, когда измерение необходимо проводить в агрессивной среде, имеющей высокую температуру и давление. Погрешность, возникающая при изменении диэлектрической проницаемости и проводимости среды за счет изменений температуры, наличия продуктов горения, паров масла, керосина и т. п., может быть в значительной мере уменьшена проведением статической тарировки преобразователя в реальных условиях непосредственно на объекте исследования.  [c.124]

СВЧ-излучение, длинноволновое излучение (импедансометрия), магнитная активность организма. Магнитное поле Распределение диэлектрической проницаемости и проводимости Появились идеи технической реализации метода. Созданы экспериментальные системы  [c.185]

Определить относительную диэлектрическую проницаемость и проводимость плазмы, если коэф шшент распространения волны на частдае 0,48 ГГц равен 6— ) 2 м" .  [c.195]


Современные технологии специальных покрытий ЛА и производства СВЧ-ферритовых изделий на всех этапах разработки и производства требуют соответствующий контроль в диапазоне СВЧ обобщенной диэлектрической проницаемости и проводимости гетерогенной дисперсной системы с феррочастицами, характеризующих не только ее концентрацию, но и параметры технологического процесса, связанные с изменением обобщенной проводимости.  [c.7]

Для исследования межмолекулярных взаимодействий и межфазовых переходов используют не только зависимости вязкости, диэлектрической проницаемости и электрической проводимости от температуры (см. уравнения 16, 17, 18), но и закономерности, связывающие эти величины [22]. Для этих целей использовали правило Писаржевского — Вальдена  [c.68]

В эмульсии вода в масле , поляризуемой внешним электрическим или электромагнитным полем, электростатические заряды накапливаются внутри мицелл, повышая их электрокине-тический потенциал. Вследствие возникновения относительно небольших зарядов проводимости в масляной фазе часть накопленных зарядов может разрядиться на электродах. В случае эмульсии масло в воде благодаря высокой электрической проводимости водной среды заряды свободно разряжаются па электродах, и только незначительная часть их накапливается внутри обратных мицелл и на их наружных поверхностях. При исследовании концентратов ПИНС (эмульсий вода в масле ) с помощью дериватографов фиксируются температуры и энергии фазовых переходов, соответствующие перестройке коллоидных структур ПИНС. Аналогично при определении частотных зависимостей диэлектрической проницаемости и электрической  [c.210]

Высокое значение диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических потерь, характерные для многих поликристаллических ферритов, находят удовлетворительное объяснение в рамках теории Вагнера—Купса [152]. В соответствии с этой теорией, ферриты состоят из участков с большой электронной проводимостью — кристаллит, окруженные участками с малой проводимостью — межкристаллитная прослойка. Теория неоднородности позволяет объяснить высокую диэлектрическую проницаемость ферритов, падающую с частотой, наличием максимумов в частотных и температурных зависимостях tg6, а также влиянием условий спекания на свойства ферритов, как результат изменения их кера Мической структуры.  [c.25]

На рис. 20-44 изображена температурная зависимость удельного сопротивления СеОг с энергией активации 2,68 эВ. Электропроводность СеОг стехиометрического состава имеет электронный характер. При частичном юсстановлении в составах, промежуточных между СеОа и СеаОз, а также при наличии примесей окислов типа МО и МгОз, увеличивающих дефектность структуры, появляется значительная анионная проводимость, доля которой зависит от состава. Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь СеОг на спеченных образцах при частоте 1 МГц составляют  [c.366]

Миграционная поляризация. Миграционная поляризация наблюдается в неоднородной, в частности в слоистой, твердой изоляции, состоящей из диэлектриков с различньми значениями электрических параметров, т. е. диэлектрической проницаемости и удельной электрической проводимости. Для упрощения рассмотрим случай с двухслойной изоляцией согласно схеме, показанной на рис. 2-5.  [c.37]

В настоящей статье предпринята попытка объяснить влияние геометрических размеров преобразователя на погрешность определения диэлектрической проницаемости и электропроводности рас-створов 1утем рассмотрения электрических процессов, связанных с токами проводимости и смещения и с отношением этих величин — тангенсом угла потерь б.  [c.16]

Случаи, когда тело, на котором происходит дифракция, имеет конечную диэлектрическую проницаемость и конечную проводимость, исследовались теоретически одно из первых исчерпывающих исследований такого рода для дифракции на сфере, выполненное в 1908 г. Ми, рассматривается в гл. 13, посвященной оптике металлов. Вообще говоря, предположение о конечной проводимости приводит к очень большому усложнению математического аппарата, и поэтому часто желательно принять концепцию идеально проводящего (и, следовательно, идеального отражающего) тела. Это, конечно, идеализация, но совместимая с электромагнитной теорией кроме того, поскольку проводимость некоторых металлов (например, меди) очень велика, подобное представление может служить хорошей аппроксимацией, если частота не слишком велнка. Однако следует подчеркнуть, что такая аппроксимация на оптических частотах никогда не является полностью адекватной. Упрощающее предположение о бесконечной проводимости дифракционного препятствия принято в большинстве работ, основанных на строгих математических выводах наши последующие рассуждения также ограничиваются этим случаем.  [c.513]

Значения, указанные в табл. 1.3.2, не согласуются с формулами (13.1.160) 1ли (13.1.24). Нацример, для меди а = 5,14-101 сек , так что для свста с л и-иой волны 5893 А (v - 5 10 e i ) а/у 10 , тогда как, согласно таблице, п к - 1,57. Кроме того, изучение зависимости оптических постоянных от частоты показывает значительно более сложное поведение, чем предсказатюс нашей формулой (см. ниже, рис. 13.3). Таким образом, необходимо сделать заключение, что нян а теория не адекватна, когда ока применяется к излучению в видимой области электромагнитного спектра. Это расхождение между теорией и экспериментом, по-виднмому, не так удивительно, если вспомнить, что даже для прозрачных сред соотноптение, связывающее материальные постоянные с показателем преломления (соотношение Максвелла це п ), имеет ограниченную применимость. Объяснение аналогично данному ранее мы не находим подтверждения предположению, что е, х и о являются действительно постоянными и должны рассматривать их как функции частоты следовательно, и показатель преломления, и показатель поглощения также будут зависеть от частоты. Единственное различие в механизме дисперсии заключается в том, что в прозрачной среде дисперсия связана с вынужденными колебаниями связанных электронов, тогда как в металле она связана с вынужденными колебаниями свободных электроко 5. Мы подробно обсудим это в 13.3 здесь мы отметим лишь, что если интерпретировать е как статическую диэлектрическую проницаемость и а — как статическую проводимость, то можно ожидать, что  [c.576]

Этн формулы принимают особенно простую форму, когда либо диэлектрическая проницаемость, либо проводимость сфсры высоки и вместе с тем радиус сферы не слишком мал. В этом случае л 1, и выражения (62)  [c.596]

Если диэлектрическая проницаемость или проводимость сферы очень велицн ( п ->оо), выражения для и В, принимают вид  [c.600]

Если считать, что рассеивающий центр представляет собой однородную сферу, имеющую изотропную (нетензорр1ую) диэлектрическую проницаемость е, проводимость а и магнитную проницаемость ,, то методом, изложенным в гл. 2, 2, можно легко вычислить ( -матрицу. Уравнения Максвелла внутри рассеивателя в данном случае имеют вид  [c.55]

До сих пор мы обращали внимание только на одну/ сторону процесса распространения радиоволн, а именно, на испытываемое волнами ослабление, которое учитывалось ори помощи, множителя ослабления Р. Однако такой подход является весьма, грубой идеализацией гораздо более сложных явлений, сопровождающих процесс распространения. Суть дела заключается в том,, что далеко не всегда параметры среды, в которой распространяются волны, можно считать постоянными, не изменяющимися во времени. Речь идет об электрических параметрах поверхности Земли (диэлектрической проницаемости и электрической проводимости), о параметрах тропосферы (диэлектрической проницаемости, поскольку проводимостью мижние слои атмосферы практически не обладают) и о диэлектрической проницаемости и электрической етроводимости верхних ионизированных слоев атмосферы.  [c.27]


В формуле (5.8) ей и аи представляют - еобой соответственно диэлектрическую проницаемость и удельную проводимость ионизированного газа ), определяемые ф-лами (4.31) и (4.32)  [c.269]

Рассмотрим движение смеси, состоящей из несущей жидкости и диспергированных в ней пузырьков газа. Будем предполагать, что при наличии электрического поля жидкость и газ поляризуются по разным законам, а проводимости обеих фаз пренебрежимо малы и диэлектрические проницаемости фаз постоянны, т. е. не зависят от температур фаз и величины электрического поля. Диэлектрическая проницаемость смеси 6 будет в этом случае зависеть только от объемного газосодержання а.  [c.229]


Смотреть страницы где упоминается термин Диэлектрическая проницаемость и проводимость : [c.46]    [c.107]    [c.220]    [c.137]    [c.239]    [c.19]    [c.461]    [c.50]    [c.140]   
Физика твердого тела Т.2 (0) -- [ c.390 , c.392 ]

Физика твердого тела Т.1 (0) -- [ c.390 , c.392 ]



ПОИСК



Диэлектрическая (-йе)

Диэлектрическая проницаемост

Диэлектрическая проницаемость

Проводимость

Проницаемость



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте