какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Поверхностная электропроводность твердых диэлектриков

Поверхностная электропроводность твердых диэлектриков обусловлена увлажнением поверхности диэлектрика, а также ее загрязнением твердыми проводящими частицами. Вода отличается, как указывалось выше, значительной удельной проводимостью. Достаточно на поверхности диэлектрика появиться тончайшему слою влаги, чтобы возникла заметная проводимость.

Поскольку сопротивление адсорбированной пленки влаги связано с природой материала, на поверхности которого она находится, поверхностную электропроводность обычно рассматривают как свойство самого диэлектрика. Адсорбция влаги на поверхности диэлектрика находится в тесной зависимости от относительной влажности окружающей среды. Поэтому величина относительной влажности является решающим фактором, определяющим значение удельной поверхностной проводимости диэлектрика. Особенно резко поверхностное сопротивление уменьшается при величинах относительной влажности, превышающих 50-60%.

Удельная поверхностная проводимость тем ниже, чем меньше полярность молекул вещества и чем чище его поверхность. Присутствие загрязнений на поверхности относительно мало сказывается на удельной поверхностной проводимости не смачивающихся водой диэлектриков, но сильно влияет на проводимость смачивающихся диэлектриков.

Все материалы, в зависимости от того, как взаимодействие с влагой меняет их удельное поверхностное сопротивление, можно подразделить на три группы: нерастворимые в воде диэлектрики, частично растворимые в воде диэлектрики и диэлектрики, имеющие пористую структуру.

Нерастворимые в воде диэлектрики в свою очередь делятся на две подгруппы:

Все материалы первой подгруппы характеризуются высоким удельным поверхностным сопротивлением, мало зависящим от влажности окружающей среды. У материалов второй подгруппы, находящихся во влажной среде, удельное поверхностное сопротивление ниже, чем у материалов первой подгруппы, но все же может быть достаточно большим при условии полного отсутствия загрязнений на их поверхности.

К группе частично растворимых в воде диэлектриков относится большинство технических стекол. Таким материалам свойственно более низкое удельное поверхностное сопротивление, в значительной мере зависящее от влажности.

К диэлектрикам, имеющим пористую структуру, относятся волокнистые материалы (органические и не органические), мрамор и некоторые пластические массы. Пористость структуры этих материалов приводит к тому, что во влажной среде они обнаруживают большую удельную проводимость, в том числе и поверхностную.

Зависимость удельного поверхностного сопротивления материалов этих трех групп от относительной влажности окружающей среды показана на рис. 2.2.6.

Сильное влияние загрязнения поверхности некоторых диэлектриков первой и второй групп на величину их удельного поверхностного сопротивления показано в табл. 2.2.1.

Чтобы повысить удельное поверхностное сопротивление, прибегают к очистке поверхности материалов путем их промывки водой или растворителями, прокаливания при 600—700°С и т.д.

Значения удельного поверхностного сопротивления какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностьюнекоторых материалов при 70% относительной влажности воздуха

Поверхность изделий, не впитывающих воду, лучше всего очищать продолжительным кипячением в дистиллированной воде.

Пропитка поверхностных слоев деталей парафином или церезином не обеспечивает достаточно устойчивых значений какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностьюпри высокой влажности, поскольку названные защитные покрытия, будучи влагопроницаемыми, не предотвращают проникновения влаги в микропоры поверхности изделий.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Рис. 2.2.6. Зависимость удельного поверхностного сопротивления какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностьюот относительной влажности для различных диэлектриков.

Покрытие керамики и стекол кремнийорганическими лаками значительно повышает величину поверхностного сопротивления изделий во влажной среде. Таким образом, зависимость удельной поверхностной проводимости от влажности объясняется наличием на поверхности диэлектрика гигроскопических и диссоциирующих на ионы веществ. Влага, адсорбируемая поверхностью, способствует их выявлению. Если эти вещества случайно попали на поверхность диэлектрика, то, удалив их, можно при любой влажности воздуха получить высокие значения удельного поверхностного сопротивления. Если эти вещества являются составной частью материала, то с увеличением влажности его удельное поверхностное сопротивление будет сильно снижаться.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Диэлектрики

Все вещества по-разному проводят электрический ток. Это объясняется тем, что у каждого вещества свои свойства, свой набор атомов и соответственно молекул. Это влияет на плотность вещества, количество валентных электронов и энергетических уровней.

Электрические диэлектрики. Какие они?

Как нас учили в школе, некоторые вещества плохо проводят электрический ток, а некоторые хорошо. Например, дерево очень плохо проводит, а вот алюминий проводит в разы лучше. Так вот, если вспомнить терминологию, то вещества, проводящие электричество хорошо, называются проводниками, а те, что его проводят плохо, называются… Ну как же их? Ах да, они называются электрическими диэлектриками.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Конечно мы не говорим о том, что они совсем ток не проводят, нет. Они, конечно же являются проводниками, просто сравнительно довольно плохими. Диэлектрики с другой стороны еще и вещества, которые могут довольно долго хранить в себе электрическое поле, причем на это не нужна будет внешняя энергия.

Что будет, если воздействовать извне?

Если приложить к электрическому диэлектрику внешнее электрическое поле, то свободные заряды диэлектрика начнут постепенно нейтрализовывать его. Причем, это будет происходить до тех пор, пока не закончатся электроны или результирующее поле не станет равным нулю.

Чтобы понять то какие вещества вообще могут взаимодействовать с электрическими полями, нам нужно разобраться в таком термине, как электропроводность. Если говорить простым языком, то для взаимодействия с электрическим полем у вещества должна быть довольно низкая электропроводность.

Если мы будем говорить точнее, то удельное сопротивление должно быть сравнимо с 1010 Q-см или даже сильно превосходило это значение.

А откуда берется низкая электропроводность?

Как мы знаем из базовой программы по физике, все вещества состоят из атомов. И эти атомы очень активно взаимодействуют друг с другом. У каждого из них есть свой заряд, и благодаря зарядам атомы так или иначе взаимодействуют.

Однако, как же создается такая низкая электропроводность? Вроде же есть атомы, они как-то там взаимодействуют и ток по ним мог бы идти, но не все так просто. Залогом того, чтобы проводимость вещества была низкой, выступает очень важный факт.

Если при наложении поля электроны, ионы и другие частицы не смогут свободно перемещаться или будут это делать очень плохо, то и электропроводность будет низкая, ведь все будет стоять на своих местах и свободным электронам будет просто некуда деться.

Кристаллическая решетка поможет разобраться

Сейчас в познании электрических диэлектриков нам поможет разобраться кристаллическая решетка. Для того, чтобы термины не казались нам непонятными, давайте их освежим в своей голове. Кристаллическая решетка — это группа таких точек, которые образуются в веществах (а точнее в кристаллах) под воздействием сдвигов (они, кстати, могут происходить из-за воздействия электрического поля. Отлично, вспомнили. Давайте теперь разбираться.

Как мы помним, в атоме, который в данный момент изолирован, энергия электронов не может принимать какие угодно значения. В таком состоянии энергия будет принимать четко обозначенные значение W1, W2, W3 и т.д. Вот, взгляните на график:

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Конечно же, каждый из этих уровней будет немного смещен после того, как атомы войдут в состав твердой кристаллической решетки. В итоге зона, в которой будет концентрировать вся энергия будет общей для всей решетки.

Итак, в кристаллической решетке энергия электронов лежит в пределах четко определенных зон и все значения, которые находятся вне этой зоны, запрещены. Это мы поняли. Двигаемся дальше. По принципу Паули каждая зона может вместить в себя ограниченное количество электронов. Сначала электроны будут заполнять нижние уровни, а когда эти ряды заполняться полностью, они будут заполнять верхние ряды.

И вот теперь ключевая мысль, которую нужно понять, чтобы разобраться в том, почему те или иные вещества проводят электрический ток. Раз электроны постепенно заполняют ряды от нижнего к верхнему, то на самом верхнем ряду они либо заполнят этот ряд полностью, либо только частично.

Так вот, при частичном заполнении ряда электроны смогут свободно по нему перемещаться, а значит и будут проводить ток. Бинго! А вот в случае, если электроны все-таки заполнят верхний уровень, то при воздействии электрического поля никаких сдвигов не произойдет и, соответственно, такое вещество можно назвать диэлектриком.

Очень похожая ситуация происходит и с аморфными твердыми телами (ну например янтарь или полиэтилен). По определению, у таких веществ расположение атомов очень случайно, а зоны, общие для всего кристалла просто не могут существовать, а значит они тоже электрические диэлектрики.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностьюТочно, кроме электронов же еще есть ионы, и они тоже могут повлиять на конечную ситуацию. Их тепловое движение состоит в том, что они колеблются где-то около положения равновесия. Однако интересно то, что некоторые из них все же способны вырваться и преодолеть то, что их сдерживает.

Такие ионы можно условно называть свободными. Они перемещаются в места, где потенциальная энергия их будет очень мала. Если мы говорим об электрических диэлектриках (а мы все еще о них говорим), то такие места в плотной кристаллической решетке для них — это узлы.

Так вот, согласно теории Вальтера Шоттки, такое может происходить только тогда, когда некоторое количество узлов в решетке уже занято ионами. В физике часто называют такие узлы “дырками”. Тогда тепловое движение будет сводиться к беспорядочному перескакиванию ионов с одного узла на другой.

Диэлектрик раз и навсегда?

Когда мы называем то или иное вещество диэлектриком, мы должны понимать, что это название довольно-таки условное, ведь при определенном воздействии на вещество оно уже может потерять свойства диэлектрика. Почему так происходит?

Дело в том, что электрический ток воздействует на вещество лишь очень короткий отрезок времени, из-за чего поле в нем тоже возникает ненадолго. Поэтому, даже вещества с очень низким удельным сопротивлением можно тоже считать диэлектриком при определенных условиях.

Хорошим примером будет дистиллированная вода. А вот если напряжение будет очень долго воздействовать на вещество, то его уже можно смело называть проводником. Вот такая магия.

Аморфные диэлектрики. Какие они?

Чем особенны аморфные диэлектрики? Главное, что отличает их от других — это довольно рыхлая структура, а значит очень много пустот внутри и большое пространство, где ионы могут находится в состоянии равновесия. При этом, при переходе от одного равновесного состояния до другого энергия, расходуемая ионом будет всегда разной. В некоторых переходах ион не будет полностью высвобождаться от сдерживающих его сил, поэтому можно его условно охарактеризовать как наполовину связанный этими силами.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Такие переходы будут тратить очень небольшое количество энергии, и перемещаться ион при таких переходах сможет лишь на очень небольшое расстояние. В результате теплового перемещения такие переходы внутри аморфных тел будут встречаться гораздо чаще, ведь они требуют гораздо меньше энергии, чем другие.

Однако, небольшое количество ионов, которые содержат в себе большие запасы энергии, смогут таки преодолевать связывающие их силы и будут перемещаться на сравнительно большие расстояния.

Если провести аналогию с кристаллической решеткой, то как раз эти ионы и можно назвать свободными. Как мы с вами теперь выяснили, в целом такая обстановка при движении ионов в аморфных телах идентична твердым, но с небольшими оговорками.

Помещаем в постоянное поле

Теперь давайте немного отойдем от того, какие вещества могут быть диэлектриками и какие не могут ими быть, тем более что мы уже достаточно хорошо разобрались в этом вопросе.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Давайте попробуем сейчас ответить на такой интересный вопрос: что же будет, если диэлектрик поместить в постоянное электрическое поле? Сначала давайте дадим краткий ответ, а потом уже разберемся в этом вопросе более подробно. Так вот, если поместить диэлектрик в электрическое поле, то заряды диэлектрика, из которых он состоит будут под воздействием некоторых сил, которые будут:

Что будет давать упорядоченное перемещение

При упорядочивании зарядов диэлектрика есть целых два варианта развития событий:

Поговорим о поляризации

Следующий важный термин, о котором пришло время узнать — это поляризация диэлектриков. Дело в том, что процессы смещения зарядов диэлектрика протекают с разной скоростью. Как мы уже сказали ранее, для связанных зарядов время смещения гораздо меньше, а вот другие процессы протекают очень медленно.

При смещении зарядов диэлектрика образуется еще одно поле. Оно как раз и делает главное (внешнее) поле слабее. Как раз явление образования нового поля и называется поляризацией диэлектрика. Теперь давайте углубимся в этот процесс, ведь тут очень много интересных подробностей.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Для начала давайте поймем, почему новое поле появляется именно при смещении. Тут как раз все просто, ведь теперь из беспорядочного состояния диэлектрик становится более упорядоченным — отрицательные заряды теперь расположены левее своих положительных зарядов. Как раз это и создает новое поле.

Проницаемость диэлектрика

А как же измерить, насколько внутреннее поле ослабевает внешнее? Что-ж, здесь все очень просто. Такая мера называется электрическая проницаемость или проницаемость диэлектрика (наверняка вы уже слышали такой термин). Обычно говорят, что проницаемость диэлектрика это постоянная, но на самом деле в связи с тем, что поляризация протекает довольно долго, будем говорить, что эта величина зависит от времени действия внешнего поля.

Как на проницаемость диэлектрика влияет температура?

Но только ли время влияет на электрическую проницаемость. Выясняется, что не только. Оказывается, если увеличить температура, то вместе с этим еще и увеличивается интенсивность теплового движения, а это, как вы понимаете, напрямую влияет на проницаемость диэлектрика. Почему? Все просто: переход в устойчивое состояние становится более сложным, а поэтому диэлектрическая проницаемость с увеличением температуры становится все меньше.

Пробой диэлектрика

Помните мы в данной статье уже говорили о том, что у каждого диэлектрика есть свой предел и что нельзя однозначно называть вещество диэлектриком и нужно рассматривать его в динамике. Так вот, давайте вернемся к этой теме и немного углубимся в нее. Знаете ли вы, что происходит при поляризации?

Дело в том, что при этом явлении начинается такое состояние, называемое стационарным или же квазистанционырным, если воздействие напряжения извне переменное. Такое состояние отличается от обычного тем, что значения поляризации могут очень долго держаться на одном уровне. Вместе с ними стабилизируется и электропроводность.

Если сразу же начать увеличивать напряженность в таком поле, то можно будет очень точно определить тот предел, при котором эта самая стабильность будет резко нарушаться. Сразу же увеличиться ток, электропроводность, а это уже прямой путь из диэлектрика в проводники. Действительно, после этого вещество уже нельзя охарактеризовать, как диэлектрик. Такой процесс перехода диэлектрика в проводники называется пробоем диэлектрика.

Когда мы поняли, что такое пробой, давайте теперь поймем, как можно легко определить, в какой момент пробой диэлектрика происходит. Как мы можем понять, временной порог пробоя может зависеть от температуры, агрегатного состояния вещества и многих других факторов, тут важно другое. Давайте разберем основные случаи пробоя, их всего лишь два, поэтому не пугайтесь:

Поле в диэлектрике

Как мы уже поняли, поле в диэлектрике направлено ровно против внешнего электрического поля. Но этих знаний нам не хватит, чтобы хорошо разбираться в диэлектриках.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Поэтому давайте немного углубимся в эту тему. Напомним, что поляризация диэлектрика — это когда заряды перенаправляются так, что минусы смотря в одну сторону, а плюсы — в другую. Так вот, давайте же разберемся в видах поляризации.

Деформационная (или же электронная)

Этот вид поляризации интересует нас больше всего. Стоит отметить, что такая поляризация характерна для веществ, состоящих из неполярных молекул, то есть у которых нет дипольных моментов. Что происходит? Все просто — главное, что нужно понять, это то, что смещаются электронные оболочки. При этом, положительно заряженные атомные ядра смещаются по направлению к внешнему полю, а отрицательно заряженные электронные оболочки — против поля.

Дипольная (или же ориентационная)

Это один из наиболее распространенных видов поляризации. Однако здесь все с точностью до наоборот. Здесь уже меняют ориентацию диполи. Здесь все еще просто — когда поле снаружи не воздействует на вещество, порядок у диполей абсолютно хаотичен, но когда внешнее поле начинает воздействовать на вещество, то абсолютно все диполи разворачиваются положительной стороной к полю, которое на него воздействует. Как мы уже разбирались выше, стабильность положения диполей определяется напряженностью поля и температурой вещества.

Ионная

Да, этот вид поляризации мы тоже не забыли. Здесь речь идет о смещении положительной решетки ионов. Они расположатся вдоль поля, а отрицательные — против.

Так почему же в самом начале мы сказали, что нас больше всего будет интересовать именно первый вид поляризации, если мы будет рассматривать положительные заряды? Все просто. Положительные заряды играют какую-то роль только при таком воздействии внешнего поля на вещество. Поэтому можете считать, что вы уже знаете о них все, что нужно.

Плоский диэлектрик

Почему-то многие иногда называют диэлектрик внутри плоского конденсатора. Быть может, так его называть просто удобнее. На самом деле, плоский конденсатор — это очень интересное устройство, поэтому поговорим о нем и о его диэлектрике (плоском диэлектрике раз уж на то пошло).

Раз уж мы говорим о конденсаторе, то давайте сразу же научимся определять его емкость (или же емкость диэлектрика). Для этого воспользуемся этой прекрасной формулой:

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Давайте поймем, что здесь означает каждая из букв. S — это, очевидно, площадь обкладок данного плоского конденсатора. Буква d обозначает расстояние между обкладками, а остальные две переменные — это диэлектрическая проницаемость диэлектрика (плоского диэлектрика) и электрическая постоянная (если кто-то из вас подзабыл, 8,854 пФ/м)

Странно, но сейчас плоские конденсаторы встречаются очень редко. Возможно, это связано с пленочными технологии, которые настолько микроскопически, что делать их довольно сложно и дорого.

Почему плоский с конденсатор с диэлектриком не могут друг без друга?

Ответ на этот вопрос не так уж сложен. Все дело в том, что от диэлектрика зависит самый важный и основной элемент в плоском конденсаторе — его емкость. Давайте поговорим о том, как это работает. Как мы знаем, аморфное вещество состоит из диполей, которые, в свою очередь, укреплены на своих местах и хаотично ориентированы.

Когда поле извне воздействует на это самое аморфное вещество, диполи разворачиваются вдоль силовых линий это внешнего поля. При этом, поле ослабевает, а заряд постепенно накапливается, пока поле не перестанет действовать. И так длится цикл за циклом. Именно поэтому плоский конденсатор с диэлектриком можно рассматривать только вместе.

Как не путать проводники и диэлектрики

До этого мы с вами очень подробно рассмотрели диэлектрики, узнали, как они работают, как устроены внутри. Теперь же давайте узнаем, как они используются в реальной жизни и как не спутать их с проводниками.

Где применяются диэлектрики

Диэлектрики применяются во многих сферах жизни, а именно в тех, где нужен электрический ток.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Особенно активно их используют в сельском хозяйстве, промышленности и приборостроении.

Твердые диэлектрики

Диэлектрики бывают разные. Например, твердые диэлектрики могут обеспечивать безопасность приборов, работающий на электричестве. Они являются хорошими изоляторами тока, а значит очень сильно влияют на долговечность этих приборов. Одним из примеров можно назвать диэлектрические перчатки.

Жидкие диэлектрики

А вот диэлектрики жидкие нужны немного для другого. Они то используются в конденсаторах, кабелях, системах охлаждения с циркуляцией воздуха и во многих других приборах.

Газообразные диэлектрики

Также существуют и газообразные диэлектрики, хоть они и не так популярны в наши дни. Эти диэлектрики создала сама природа. Например, водород используется для мощных генераторов, у которых просто запредельная теплоемкость, а вот азот помогает по максимуму сократить окислительные процессы. Самым же простым примером газообразного диэлектрика мы считаем воздух. Да-да, это тоже диэлектрик, причем еще и тепло может отводить.

Источник

Поверхностная электропроводность твердых диэлектриков

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Поверхностная электропроводность твердых диэлектриков

С увеличением полярности e диэлектрика, температуры и относительной влажности воздуха b или уменьшением краевого угла смачивания 0 удельное поверхностное сопротивление P5 уменьшается и оказывается сильнее

удельного объемного сопротивления p. Людмила Фирмаль

Зависимость проводимости y (3.02, 2) и плотности тока j (3) твердого диэлектрика от напряженности поля E: I-слабое поле, II-сильное 85влажность воздуха имеет закладку (на 70-80% выше. 3.2).

Кроме того, заряд (ионы и электроны), образующийся в окружающем воздухе под действием ионизирующего излучения, также адсорбируется на поверхности твердого диэлектрика, что уменьшает Р5 (см. главу 5.2.3).

Политетрафторэтилен 2.05 113 510 «510» парафин 2.25 105 61016 ’1.3016′ 2.5 98 ″ 310 «полиметилметакрилат 3,0 73 5-U15 1,510» амино пластик» Ультрафарфор8. 2 50 11016 110″S87 стекло-1 7,2 29 5 ю» 51О10 Со стола. 3.2 в большинстве случаев видно, что диэлектрическая проницаемость велика, и чем меньше угол смачивания материала, в частности, u b=ρ 5, тем ниже 98%. В зависимости от типа низкозатратного диэлектрика Р5 в неорганическом стекле применяются различные технологии повышения удельного поверхностного сопротивления электроизоляционной конструкции: влагостойкий лак, или покрытие поверхности парафином, поскольку пленка адсорбирует влагу из воздуха щелочного металла,

пропускает ионы, входящие в состав стекла, повышая поверхностную проводимость.、 Людмила Фирмаль

Для твердых диэлектриков, особенно сильно полярных диэлектриков, степень пористости оказывает существенное влияние на проводимость удельной поверхности. Различные материалы имеют соответствующий размер пор: Название материала размер поры, Нм поры керамики……………………………………………………….. 102-105 капилляры из целлюлозного волокна…………………………… 100 пор в стенке волокна…………………………………………….. 1-10 пористость между молекулами различных материалов. 1

5 молекулярная пористость………………………………. Максимум 1 Чем больше пористость, тем больше диэлектрик поглощает влагу, тем ниже его удельный объем и поверхностное сопротивление 86нию. Это объясняется тем, что даже самые маленькие поры в диэлектрике больше эффективного диаметра D (J=0,276 Нм) молекулы воды. Это обстоятельство облегчает проникновение молекул воды в материал.

какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Смотреть картинку какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Картинка про какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью. Фото какие диэлектрики обладают хорошей поверхностной электропроводностью

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *