🗊Презентация Электротехническое материаловедение

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электротехническое материаловедение, слайд №1Электротехническое материаловедение, слайд №2Электротехническое материаловедение, слайд №3Электротехническое материаловедение, слайд №4Электротехническое материаловедение, слайд №5Электротехническое материаловедение, слайд №6Электротехническое материаловедение, слайд №7Электротехническое материаловедение, слайд №8Электротехническое материаловедение, слайд №9Электротехническое материаловедение, слайд №10Электротехническое материаловедение, слайд №11Электротехническое материаловедение, слайд №12Электротехническое материаловедение, слайд №13Электротехническое материаловедение, слайд №14Электротехническое материаловедение, слайд №15Электротехническое материаловедение, слайд №16Электротехническое материаловедение, слайд №17Электротехническое материаловедение, слайд №18Электротехническое материаловедение, слайд №19Электротехническое материаловедение, слайд №20Электротехническое материаловедение, слайд №21Электротехническое материаловедение, слайд №22Электротехническое материаловедение, слайд №23Электротехническое материаловедение, слайд №24Электротехническое материаловедение, слайд №25Электротехническое материаловедение, слайд №26Электротехническое материаловедение, слайд №27Электротехническое материаловедение, слайд №28Электротехническое материаловедение, слайд №29Электротехническое материаловедение, слайд №30Электротехническое материаловедение, слайд №31Электротехническое материаловедение, слайд №32Электротехническое материаловедение, слайд №33Электротехническое материаловедение, слайд №34Электротехническое материаловедение, слайд №35Электротехническое материаловедение, слайд №36Электротехническое материаловедение, слайд №37Электротехническое материаловедение, слайд №38Электротехническое материаловедение, слайд №39Электротехническое материаловедение, слайд №40Электротехническое материаловедение, слайд №41Электротехническое материаловедение, слайд №42Электротехническое материаловедение, слайд №43Электротехническое материаловедение, слайд №44Электротехническое материаловедение, слайд №45Электротехническое материаловедение, слайд №46Электротехническое материаловедение, слайд №47Электротехническое материаловедение, слайд №48Электротехническое материаловедение, слайд №49Электротехническое материаловедение, слайд №50Электротехническое материаловедение, слайд №51Электротехническое материаловедение, слайд №52Электротехническое материаловедение, слайд №53Электротехническое материаловедение, слайд №54Электротехническое материаловедение, слайд №55Электротехническое материаловедение, слайд №56Электротехническое материаловедение, слайд №57Электротехническое материаловедение, слайд №58Электротехническое материаловедение, слайд №59Электротехническое материаловедение, слайд №60Электротехническое материаловедение, слайд №61Электротехническое материаловедение, слайд №62Электротехническое материаловедение, слайд №63Электротехническое материаловедение, слайд №64Электротехническое материаловедение, слайд №65Электротехническое материаловедение, слайд №66Электротехническое материаловедение, слайд №67Электротехническое материаловедение, слайд №68Электротехническое материаловедение, слайд №69Электротехническое материаловедение, слайд №70Электротехническое материаловедение, слайд №71Электротехническое материаловедение, слайд №72Электротехническое материаловедение, слайд №73Электротехническое материаловедение, слайд №74Электротехническое материаловедение, слайд №75Электротехническое материаловедение, слайд №76Электротехническое материаловедение, слайд №77Электротехническое материаловедение, слайд №78Электротехническое материаловедение, слайд №79Электротехническое материаловедение, слайд №80Электротехническое материаловедение, слайд №81Электротехническое материаловедение, слайд №82Электротехническое материаловедение, слайд №83Электротехническое материаловедение, слайд №84Электротехническое материаловедение, слайд №85Электротехническое материаловедение, слайд №86Электротехническое материаловедение, слайд №87Электротехническое материаловедение, слайд №88Электротехническое материаловедение, слайд №89Электротехническое материаловедение, слайд №90Электротехническое материаловедение, слайд №91Электротехническое материаловедение, слайд №92Электротехническое материаловедение, слайд №93Электротехническое материаловедение, слайд №94Электротехническое материаловедение, слайд №95Электротехническое материаловедение, слайд №96Электротехническое материаловедение, слайд №97Электротехническое материаловедение, слайд №98Электротехническое материаловедение, слайд №99Электротехническое материаловедение, слайд №100Электротехническое материаловедение, слайд №101Электротехническое материаловедение, слайд №102Электротехническое материаловедение, слайд №103Электротехническое материаловедение, слайд №104Электротехническое материаловедение, слайд №105Электротехническое материаловедение, слайд №106Электротехническое материаловедение, слайд №107Электротехническое материаловедение, слайд №108Электротехническое материаловедение, слайд №109Электротехническое материаловедение, слайд №110Электротехническое материаловедение, слайд №111Электротехническое материаловедение, слайд №112Электротехническое материаловедение, слайд №113Электротехническое материаловедение, слайд №114Электротехническое материаловедение, слайд №115Электротехническое материаловедение, слайд №116Электротехническое материаловедение, слайд №117Электротехническое материаловедение, слайд №118Электротехническое материаловедение, слайд №119Электротехническое материаловедение, слайд №120Электротехническое материаловедение, слайд №121Электротехническое материаловедение, слайд №122Электротехническое материаловедение, слайд №123Электротехническое материаловедение, слайд №124Электротехническое материаловедение, слайд №125Электротехническое материаловедение, слайд №126Электротехническое материаловедение, слайд №127Электротехническое материаловедение, слайд №128Электротехническое материаловедение, слайд №129Электротехническое материаловедение, слайд №130Электротехническое материаловедение, слайд №131Электротехническое материаловедение, слайд №132Электротехническое материаловедение, слайд №133Электротехническое материаловедение, слайд №134Электротехническое материаловедение, слайд №135Электротехническое материаловедение, слайд №136Электротехническое материаловедение, слайд №137Электротехническое материаловедение, слайд №138Электротехническое материаловедение, слайд №139Электротехническое материаловедение, слайд №140Электротехническое материаловедение, слайд №141Электротехническое материаловедение, слайд №142Электротехническое материаловедение, слайд №143Электротехническое материаловедение, слайд №144Электротехническое материаловедение, слайд №145Электротехническое материаловедение, слайд №146Электротехническое материаловедение, слайд №147Электротехническое материаловедение, слайд №148Электротехническое материаловедение, слайд №149Электротехническое материаловедение, слайд №150Электротехническое материаловедение, слайд №151Электротехническое материаловедение, слайд №152Электротехническое материаловедение, слайд №153Электротехническое материаловедение, слайд №154Электротехническое материаловедение, слайд №155Электротехническое материаловедение, слайд №156Электротехническое материаловедение, слайд №157Электротехническое материаловедение, слайд №158Электротехническое материаловедение, слайд №159Электротехническое материаловедение, слайд №160Электротехническое материаловедение, слайд №161Электротехническое материаловедение, слайд №162Электротехническое материаловедение, слайд №163Электротехническое материаловедение, слайд №164Электротехническое материаловедение, слайд №165Электротехническое материаловедение, слайд №166Электротехническое материаловедение, слайд №167Электротехническое материаловедение, слайд №168Электротехническое материаловедение, слайд №169Электротехническое материаловедение, слайд №170Электротехническое материаловедение, слайд №171Электротехническое материаловедение, слайд №172Электротехническое материаловедение, слайд №173Электротехническое материаловедение, слайд №174Электротехническое материаловедение, слайд №175Электротехническое материаловедение, слайд №176Электротехническое материаловедение, слайд №177Электротехническое материаловедение, слайд №178Электротехническое материаловедение, слайд №179Электротехническое материаловедение, слайд №180Электротехническое материаловедение, слайд №181Электротехническое материаловедение, слайд №182Электротехническое материаловедение, слайд №183Электротехническое материаловедение, слайд №184Электротехническое материаловедение, слайд №185Электротехническое материаловедение, слайд №186Электротехническое материаловедение, слайд №187Электротехническое материаловедение, слайд №188Электротехническое материаловедение, слайд №189Электротехническое материаловедение, слайд №190Электротехническое материаловедение, слайд №191Электротехническое материаловедение, слайд №192

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электротехническое материаловедение. Доклад-сообщение содержит 192 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Слайд 2


Электротехническое материаловедение, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Состояния вещества
ГАЗООБРАЗНОЕ
ЖИДКОЕ
ТВЁРДОЕ:
Описание слайда:
Состояния вещества ГАЗООБРАЗНОЕ ЖИДКОЕ ТВЁРДОЕ:

Слайд 4





Виды связей в веществе
ХИМИЧЕСКИЕ
энергия ~102кДж/моль:
Ионная
Ковалентная полярная
Ковалентная неполярная
Металлическая
Описание слайда:
Виды связей в веществе ХИМИЧЕСКИЕ энергия ~102кДж/моль: Ионная Ковалентная полярная Ковалентная неполярная Металлическая

Слайд 5


Электротехническое материаловедение, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





γ = qn  См/м, 1См=Ом 1
γ = qn  См/м, 1См=Ом 1
 удельная электрическая проводимость 
 =1/                 [Омм] 
удельное электрическое сопротивление 
  и γ характеризуют электрические свойства материала
Описание слайда:
γ = qn См/м, 1См=Ом 1 γ = qn См/м, 1См=Ом 1 удельная электрическая проводимость  =1/ [Омм] удельное электрическое сопротивление  и γ характеризуют электрические свойства материала

Слайд 7


Электротехническое материаловедение, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Электротехническое материаловедение, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Электротехническое материаловедение, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Система единиц СИ
Основные
Длина 	L [м]
Масса 	М [кг]
Время 	t [с]
Сила эл.тока I [А]
Температура Т [ºК]
Сила света 	[св]
Вспомогательные
Плоский угол 	[рад]
Телесный угол 	[стер]
Описание слайда:
Система единиц СИ Основные Длина L [м] Масса М [кг] Время t [с] Сила эл.тока I [А] Температура Т [ºК] Сила света [св] Вспомогательные Плоский угол [рад] Телесный угол [стер]

Слайд 11





является векторной суммой орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов, 
является векторной суммой орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов, 
а также магнитного момента ядра, который составляет 10−3 магнитного момента электрона.
Описание слайда:
является векторной суммой орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов, является векторной суммой орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов, а также магнитного момента ядра, который составляет 10−3 магнитного момента электрона.

Слайд 12





Векторная сумма магнитных моментов атомов в единице объёма называется 
Векторная сумма магнитных моментов атомов в единице объёма называется 
намагниченностью М [А/м]:
Описание слайда:
Векторная сумма магнитных моментов атомов в единице объёма называется Векторная сумма магнитных моментов атомов в единице объёма называется намагниченностью М [А/м]:

Слайд 13


Электротехническое материаловедение, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Электротехническое материаловедение, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Диамагнетизм – свойство вещества слабо намагничиваться противоположно внешнему магнитному полю
Магнитная восприимчивость 	χ  -10−5  -10−7
Магнитная проницаемость 	µ  0,9999
Диамагентики 
Cu, Ag, Au, Be, Zn, Ga, B, Pb, Sb
Описание слайда:
Диамагнетизм – свойство вещества слабо намагничиваться противоположно внешнему магнитному полю Магнитная восприимчивость χ  -10−5  -10−7 Магнитная проницаемость µ  0,9999 Диамагентики Cu, Ag, Au, Be, Zn, Ga, B, Pb, Sb

Слайд 16


Электротехническое материаловедение, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Электротехническое материаловедение, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Электротехническое материаловедение, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Электротехническое материаловедение, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Намагничивание ферромагнетиков
Доменом называется макроскопическая область материала, внутри которой намагниченность спонтанно (Н=0) достигает насыщения, 
т. е. внутри домена магнитные моменты практически всех атомов ориентированы в одном направлении.
Описание слайда:
Намагничивание ферромагнетиков Доменом называется макроскопическая область материала, внутри которой намагниченность спонтанно (Н=0) достигает насыщения, т. е. внутри домена магнитные моменты практически всех атомов ориентированы в одном направлении.

Слайд 21





Условия возникновения доменной структуры (ферромагнетизма)
Наличие внутренних незаполненных электронных оболочек (d или f) атома;
 Величина интеграла обменной энергии А>0, что выполняется если диаметр незаполненных оболочек мал по сравнению с межатомным расстоянием кристаллической решетки: a/d>1,5.
Описание слайда:
Условия возникновения доменной структуры (ферромагнетизма) Наличие внутренних незаполненных электронных оболочек (d или f) атома; Величина интеграла обменной энергии А>0, что выполняется если диаметр незаполненных оболочек мал по сравнению с межатомным расстоянием кристаллической решетки: a/d>1,5.

Слайд 22


Электротехническое материаловедение, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Электротехническое материаловедение, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Электротехническое материаловедение, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Электротехническое материаловедение, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Электротехническое материаловедение, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Особенность ферромагнетиков:
Наличие доменной структуры
Зависимость магнитного состояния от предшествующей магнитной истории
Наличие температуры Кюри
Описание слайда:
Особенность ферромагнетиков: Наличие доменной структуры Зависимость магнитного состояния от предшествующей магнитной истории Наличие температуры Кюри

Слайд 28


Электротехническое материаловедение, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИЛОЖЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  f  НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ МАГНИТНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Описание слайда:
ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИЛОЖЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ f НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ МАГНИТНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Слайд 30


Электротехническое материаловедение, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Электротехническое материаловедение, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Электротехническое материаловедение, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Электротехническое материаловедение, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Электротехническое материаловедение, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ -
вещества, основным свойством которых является сильная электропроводность
Описание слайда:
ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ - вещества, основным свойством которых является сильная электропроводность

Слайд 36


Электротехническое материаловедение, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Электротехническое материаловедение, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Электротехническое материаловедение, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Электротехническое материаловедение, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40





j = qnυ = qnµE
j = qnυ = qnµE
γ = qnµ   удельная эл. проводимость [См/м]

j = γE = E/ρ      закон Ома,
ρ = 1/γ   удельное эл. сопротивление [Ом·м],   1См = 1Ом−1
R = ρ·ℓ/S [Ом],      или    ρ = R·S/ℓ
Описание слайда:
j = qnυ = qnµE j = qnυ = qnµE γ = qnµ удельная эл. проводимость [См/м] j = γE = E/ρ закон Ома, ρ = 1/γ удельное эл. сопротивление [Ом·м], 1См = 1Ом−1 R = ρ·ℓ/S [Ом], или ρ = R·S/ℓ

Слайд 41


Электротехническое материаловедение, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Причины увеличения ρ удельного сопротивления с ростом Т
Описание слайда:
Причины увеличения ρ удельного сопротивления с ростом Т

Слайд 43


Электротехническое материаловедение, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44





КРИОПРОВОДИМОСТЬ
Описание слайда:
КРИОПРОВОДИМОСТЬ

Слайд 45





СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
Описание слайда:
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Слайд 46


Электротехническое материаловедение, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





В объеме сверхпроводника нет магнитного поля
Описание слайда:
В объеме сверхпроводника нет магнитного поля

Слайд 48





Критические температуры TKР перехода в сверхпроводящее состояние
Al = 1,19 °K
    Cd = 0,56 °K
     Sn = 3,722 °K
     Zn = 0,875 °K
      Nb3Ge = 23,2 °K
Описание слайда:
Критические температуры TKР перехода в сверхпроводящее состояние Al = 1,19 °K Cd = 0,56 °K Sn = 3,722 °K Zn = 0,875 °K Nb3Ge = 23,2 °K

Слайд 49





СВЕРХПРОВОДНИКИ
Описание слайда:
СВЕРХПРОВОДНИКИ

Слайд 50





ПРИРОДА СВЕРХПРОВОДИМОСТИ
Описание слайда:
ПРИРОДА СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

Слайд 51





ВТСП – высокотемпературная сверхпроводимость
Описание слайда:
ВТСП – высокотемпературная сверхпроводимость

Слайд 52


Электротехническое материаловедение, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53





Всестороннее сжатие (растяжение)
Описание слайда:
Всестороннее сжатие (растяжение)

Слайд 54





УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СПЛАВОВ
Описание слайда:
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СПЛАВОВ

Слайд 55





ρ сплавов как правило выше, чем 
ρ чистых металлов
Описание слайда:
ρ сплавов как правило выше, чем ρ чистых металлов

Слайд 56





Влияние концентрации на удельное сопротивление сплава NiCu
Описание слайда:
Влияние концентрации на удельное сопротивление сплава NiCu

Слайд 57


Электротехническое материаловедение, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58


Электротехническое материаловедение, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59


Электротехническое материаловедение, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60





термоЭДС
Описание слайда:
термоЭДС

Слайд 61





Конструкции термопар
1. Платина-Платинородий        до   1600 0С
2. Хромель-Алюмель                до    1000 0С
3. Железо-Константан              
     Железо-Копель                    до     600 0С
     Хромаль-Копель
4. Медь-Константан                    до     350 0С
    Медь-Копель
5. Железо-Золото                     до     (10÷100) 0К
Описание слайда:
Конструкции термопар 1. Платина-Платинородий до 1600 0С 2. Хромель-Алюмель до 1000 0С 3. Железо-Константан Железо-Копель до 600 0С Хромаль-Копель 4. Медь-Константан до 350 0С Медь-Копель 5. Железо-Золото до (10÷100) 0К

Слайд 62






Копель (44%Ni+56%Cu)
Алюмель (95%Nl+Al; Si; Mn)
Хромель (90%Nl+10%Cr)
Платинородий (90%Pt+10%Rh)
Описание слайда:
Копель (44%Ni+56%Cu) Алюмель (95%Nl+Al; Si; Mn) Хромель (90%Nl+10%Cr) Платинородий (90%Pt+10%Rh)

Слайд 63


Электротехническое материаловедение, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МЕТАЛЛОВ
Тепло в металлах передается в основном теми же свободными электронами, которые определяют электропроводность
Описание слайда:
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МЕТАЛЛОВ Тепло в металлах передается в основном теми же свободными электронами, которые определяют электропроводность

Слайд 65





Механические свойства проводников
Описание слайда:
Механические свойства проводников

Слайд 66





Классификация проводников по области применения
Описание слайда:
Классификация проводников по области применения

Слайд 67


Электротехническое материаловедение, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68


Электротехническое материаловедение, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69





ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ -
вещества, основным свойством которых является сильная зависимость электропроводности от внешних факторов
Описание слайда:
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ - вещества, основным свойством которых является сильная зависимость электропроводности от внешних факторов

Слайд 70


Электротехническое материаловедение, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71


Электротехническое материаловедение, слайд №71
Описание слайда:

Слайд 72


Электротехническое материаловедение, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73


Электротехническое материаловедение, слайд №73
Описание слайда:

Слайд 74


Электротехническое материаловедение, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75





Температурная зависимость подвижности µ с.н.з. в полупроводниках.
Описание слайда:
Температурная зависимость подвижности µ с.н.з. в полупроводниках.

Слайд 76


Электротехническое материаловедение, слайд №76
Описание слайда:

Слайд 77


Электротехническое материаловедение, слайд №77
Описание слайда:

Слайд 78


Электротехническое материаловедение, слайд №78
Описание слайда:

Слайд 79


Электротехническое материаловедение, слайд №79
Описание слайда:

Слайд 80


Электротехническое материаловедение, слайд №80
Описание слайда:

Слайд 81





Полупроводниковый прибор, действие которого основано на использовании зависимости электропроводности (сопротивления) n/n от напряженности электрического поля называется 
Полупроводниковый прибор, действие которого основано на использовании зависимости электропроводности (сопротивления) n/n от напряженности электрического поля называется 
ВАРИСТОРОМ
   В качестве материалов для изготовления варисторов используют:
      а) карбид кремния (СН1)
      б) селен                  (СН2)
Описание слайда:
Полупроводниковый прибор, действие которого основано на использовании зависимости электропроводности (сопротивления) n/n от напряженности электрического поля называется Полупроводниковый прибор, действие которого основано на использовании зависимости электропроводности (сопротивления) n/n от напряженности электрического поля называется ВАРИСТОРОМ В качестве материалов для изготовления варисторов используют: а) карбид кремния (СН1) б) селен (СН2)

Слайд 82





ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Описание слайда:
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Слайд 83


Электротехническое материаловедение, слайд №83
Описание слайда:

Слайд 84


Электротехническое материаловедение, слайд №84
Описание слайда:

Слайд 85


Электротехническое материаловедение, слайд №85
Описание слайда:

Слайд 86


Электротехническое материаловедение, слайд №86
Описание слайда:

Слайд 87





Гальваномагнитный эффект Холла
Описание слайда:
Гальваномагнитный эффект Холла

Слайд 88


Электротехническое материаловедение, слайд №88
Описание слайда:

Слайд 89


Электротехническое материаловедение, слайд №89
Описание слайда:

Слайд 90





Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках
Описание слайда:
Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках

Слайд 91


Электротехническое материаловедение, слайд №91
Описание слайда:

Слайд 92


Электротехническое материаловедение, слайд №92
Описание слайда:

Слайд 93


Электротехническое материаловедение, слайд №93
Описание слайда:

Слайд 94


Электротехническое материаловедение, слайд №94
Описание слайда:

Слайд 95





p-n переход
Описание слайда:
p-n переход

Слайд 96


Электротехническое материаловедение, слайд №96
Описание слайда:

Слайд 97


Электротехническое материаловедение, слайд №97
Описание слайда:

Слайд 98


Электротехническое материаловедение, слайд №98
Описание слайда:

Слайд 99





Диэлектрические материалы
Описание слайда:
Диэлектрические материалы

Слайд 100





Классификация диэлектриков
Описание слайда:
Классификация диэлектриков

Слайд 101


Электротехническое материаловедение, слайд №101
Описание слайда:

Слайд 102





Основные характеристики, описывающие поведение диэлектриков в электрических полях:
Основные характеристики, описывающие поведение диэлектриков в электрических полях:
1. Электропроводность γ (ρ)
2. Поляризация ε
3. Диэлектрические потери tgδ
4. Электрическая прочность EПР
Описание слайда:
Основные характеристики, описывающие поведение диэлектриков в электрических полях: Основные характеристики, описывающие поведение диэлектриков в электрических полях: 1. Электропроводность γ (ρ) 2. Поляризация ε 3. Диэлектрические потери tgδ 4. Электрическая прочность EПР

Слайд 103


Электротехническое материаловедение, слайд №103
Описание слайда:

Слайд 104





Изменение тока в диэлектрике при приложения постоянного напряжения
Описание слайда:
Изменение тока в диэлектрике при приложения постоянного напряжения

Слайд 105





Удельное поверхностное сопротивление: 
Удельное поверхностное сопротивление: 
S =1/S= RS d/ℓ   [Ом]
Описание слайда:
Удельное поверхностное сопротивление: Удельное поверхностное сопротивление: S =1/S= RS d/ℓ [Ом]

Слайд 106





Удельное объемное сопротивление
Удельное объемное сопротивление
 V =1/ γV = RVS/h [Ом·м]
Описание слайда:
Удельное объемное сопротивление Удельное объемное сопротивление V =1/ γV = RVS/h [Ом·м]

Слайд 107


Электротехническое материаловедение, слайд №107
Описание слайда:

Слайд 108


Электротехническое материаловедение, слайд №108
Описание слайда:

Слайд 109


Электротехническое материаловедение, слайд №109
Описание слайда:

Слайд 110


Электротехническое материаловедение, слайд №110
Описание слайда:

Слайд 111


Электротехническое материаловедение, слайд №111
Описание слайда:

Слайд 112


Электротехническое материаловедение, слайд №112
Описание слайда:

Слайд 113


Электротехническое материаловедение, слайд №113
Описание слайда:

Слайд 114


Электротехническое материаловедение, слайд №114
Описание слайда:

Слайд 115


Электротехническое материаловедение, слайд №115
Описание слайда:

Слайд 116





ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ
Поляризацией называется процесс смещения упруго связанных зарядов или ориентация диполей под действием электрического поля.
Описание слайда:
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ Поляризацией называется процесс смещения упруго связанных зарядов или ориентация диполей под действием электрического поля.

Слайд 117


Электротехническое материаловедение, слайд №117
Описание слайда:

Слайд 118


Электротехническое материаловедение, слайд №118
Описание слайда:

Слайд 119


Электротехническое материаловедение, слайд №119
Описание слайда:

Слайд 120





ПО СПОСОБНОСТИ К ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИЭЛЕКТРИКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:
Описание слайда:
ПО СПОСОБНОСТИ К ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИЭЛЕКТРИКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:

Слайд 121





Различают 2 ВИДА поляризации:
Описание слайда:
Различают 2 ВИДА поляризации:

Слайд 122





ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 123





ИОННАЯ УПРУГАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Описание слайда:
ИОННАЯ УПРУГАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 124





ИОННО-РЕЛАКСАЦИОННАЯ  ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Описание слайда:
ИОННО-РЕЛАКСАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 125





ДИПОЛЬНО-РЕЛАКСАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Описание слайда:
ДИПОЛЬНО-РЕЛАКСАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Слайд 126





При снятии приложенного Е ориентация дипольных моментов р нарушается хаотическим тепловым движением молекул, и суммарная поляризованность Р спадает с течением времени t:
Описание слайда:
При снятии приложенного Е ориентация дипольных моментов р нарушается хаотическим тепловым движением молекул, и суммарная поляризованность Р спадает с течением времени t:

Слайд 127





МИГРАЦИОННАЯ  ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
(междуслойная, структурная)
Описание слайда:
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ (междуслойная, структурная)

Слайд 128





Спонтанная поляризация
Описание слайда:
Спонтанная поляризация

Слайд 129


Электротехническое материаловедение, слайд №129
Описание слайда:

Слайд 130


Электротехническое материаловедение, слайд №130
Описание слайда:

Слайд 131


Электротехническое материаловедение, слайд №131
Описание слайда:

Слайд 132





Зависимость  от температуры для неполярных диэлектриков :
Описание слайда:
Зависимость  от температуры для неполярных диэлектриков :

Слайд 133


Электротехническое материаловедение, слайд №133
Описание слайда:

Слайд 134


Электротехническое материаловедение, слайд №134
Описание слайда:

Слайд 135


Электротехническое материаловедение, слайд №135
Описание слайда:

Слайд 136


Электротехническое материаловедение, слайд №136
Описание слайда:

Слайд 137


Электротехническое материаловедение, слайд №137
Описание слайда:

Слайд 138


Электротехническое материаловедение, слайд №138
Описание слайда:

Слайд 139






      Диэлектрическими потерями называется энергия, рассеиваемая в диэлектрике при воздействии на него электрического поля Е и вызывающая нагрев диэлектрика.
 
   Диэлектрические потери наблюдаются как при переменном, так и при постоянном напряжении.
Описание слайда:
Диэлектрическими потерями называется энергия, рассеиваемая в диэлектрике при воздействии на него электрического поля Е и вызывающая нагрев диэлектрика. Диэлектрические потери наблюдаются как при переменном, так и при постоянном напряжении.

Слайд 140





В постоянном поле:
потери Р в диэлектрике обусловлены выделением тепла Джоуля при прохождении сквозного тока:
Р = U2/R ,			
R – сопротивление диэлектрика, 
U – приложенная разность потенциалов.
Описание слайда:
В постоянном поле: потери Р в диэлектрике обусловлены выделением тепла Джоуля при прохождении сквозного тока: Р = U2/R , R – сопротивление диэлектрика, U – приложенная разность потенциалов.

Слайд 141





В переменном поле:
U = U0sinωt 
U0 – амплитуда, 
ω = 2f – круговая частота переменного напряжения
Энергия поля затрачивается на:
выделение тепла Джоуля; 
медленные виды поляризации.
Описание слайда:
В переменном поле: U = U0sinωt U0 – амплитуда, ω = 2f – круговая частота переменного напряжения Энергия поля затрачивается на: выделение тепла Джоуля; медленные виды поляризации.

Слайд 142


Электротехническое материаловедение, слайд №142
Описание слайда:

Слайд 143





В «идеальном» диэлектрике ток проводимости Ia=0. В переменном поле ток, протекающий через конденсатор – это ток смещения в диэлектрике I=Ir. 
В «идеальном» диэлектрике ток проводимости Ia=0. В переменном поле ток, протекающий через конденсатор – это ток смещения в диэлектрике I=Ir. 
В «идеальном» диэлектрике ток I отстаёт по фазе от вектора напряжения Е на 90о. 
В хороших диэлектриках угол сдвига фаз  близок к 90о.
Описание слайда:
В «идеальном» диэлектрике ток проводимости Ia=0. В переменном поле ток, протекающий через конденсатор – это ток смещения в диэлектрике I=Ir. В «идеальном» диэлектрике ток проводимости Ia=0. В переменном поле ток, протекающий через конденсатор – это ток смещения в диэлектрике I=Ir. В «идеальном» диэлектрике ток I отстаёт по фазе от вектора напряжения Е на 90о. В хороших диэлектриках угол сдвига фаз  близок к 90о.

Слайд 144





Угол , дополняющий угол  до 90о: 
Угол , дополняющий угол  до 90о: 
 = 90о  . 
наз. углом диэлектрических потерь. 
Отношение активной и реактивной составляющих полного тока:
 tg = Ia/Ir,
наз. тангенсом угла диэлектрических потерь, который м.б. определён экспериментально.
Описание слайда:
Угол , дополняющий угол  до 90о: Угол , дополняющий угол  до 90о:  = 90о  . наз. углом диэлектрических потерь. Отношение активной и реактивной составляющих полного тока: tg = Ia/Ir, наз. тангенсом угла диэлектрических потерь, который м.б. определён экспериментально.

Слайд 145





Потери на проводимость: Р = U2/R
Потери на проводимость: Р = U2/R
Ia = U/Rа  		=> 	Р = UIa ; 
 Ia = Ir tg 		=> 	Р = UIrtg.
 Ir = UωС  	=>	Р = U2 ωСtg   Вт
Чем больше tg изоляции, тем сильнее она нагревается в переменном поле.
Для неоднородного диэлектрика или поля, формула даёт среднее значение потерь по всему объёму диэлектрика, или                            полные диэлектрические потери.
Описание слайда:
Потери на проводимость: Р = U2/R Потери на проводимость: Р = U2/R Ia = U/Rа => Р = UIa ; Ia = Ir tg => Р = UIrtg. Ir = UωС => Р = U2 ωСtg Вт Чем больше tg изоляции, тем сильнее она нагревается в переменном поле. Для неоднородного диэлектрика или поля, формула даёт среднее значение потерь по всему объёму диэлектрика, или полные диэлектрические потери.

Слайд 146





Удельными диэлектрическими потерями р называется мощность, рассеиваемая в данном единичном объёме диэлектрика.
Удельными диэлектрическими потерями р называется мощность, рассеиваемая в данном единичном объёме диэлектрика.
					 
					С = 0,      = S/ℓ,
					U = Еℓ
					
			р = Е2 ω0tg   Вт/м3.
Чем больше  и tg, тем больше потери р в данном месте диэлектрика.
tg – коэффициент диэлектрических потерь
Описание слайда:
Удельными диэлектрическими потерями р называется мощность, рассеиваемая в данном единичном объёме диэлектрика. Удельными диэлектрическими потерями р называется мощность, рассеиваемая в данном единичном объёме диэлектрика. С = 0,  = S/ℓ, U = Еℓ р = Е2 ω0tg Вт/м3. Чем больше  и tg, тем больше потери р в данном месте диэлектрика. tg – коэффициент диэлектрических потерь

Слайд 147





Виды диэлектрических потерь 
1. Потери на сквозную электропроводимость.
2. Потери на медленные виды поляризации.
3. Потери на неоднородность структуры диэлектрика.
4. Ионизационные потери.
5. Резонансные потери.
Описание слайда:
Виды диэлектрических потерь 1. Потери на сквозную электропроводимость. 2. Потери на медленные виды поляризации. 3. Потери на неоднородность структуры диэлектрика. 4. Ионизационные потери. 5. Резонансные потери.

Слайд 148





Диэлектрические потери на сквозную электропроводимость
Диэлектрические потери на сквозную электропроводимость
наблюдаются во всех диэлектриках
Описание слайда:
Диэлектрические потери на сквозную электропроводимость Диэлектрические потери на сквозную электропроводимость наблюдаются во всех диэлектриках

Слайд 149





РТ – потери при Т; 
РТ – потери при Т; 
Р0 – потери при 
		Т= 0оС (или 20 оС); 
 – постоянная, определяемая свойствами диэлектрика.
Описание слайда:
РТ – потери при Т; РТ – потери при Т; Р0 – потери при Т= 0оС (или 20 оС);  – постоянная, определяемая свойствами диэлектрика.

Слайд 150





Диэлектрические потери на медленные виды поляризации

проявляются в полярных диэлектриках и только в переменных электрических полях
Описание слайда:
Диэлектрические потери на медленные виды поляризации проявляются в полярных диэлектриках и только в переменных электрических полях

Слайд 151





Если  << 1/f  
Если  << 1/f  
(область очень низких частот поля),
То Р успевает следовать за Е, и     PdE=0.
Описание слайда:
Если  << 1/f Если  << 1/f (область очень низких частот поля), То Р успевает следовать за Е, и PdE=0.

Слайд 152





Если  >>1/f , 
Если  >>1/f , 
(область очень высоких частот поля), то поляризация не успевает установиться 
за полупериод изменения Е, 
Р=0  и      PdE=0.
Описание слайда:
Если  >>1/f , Если  >>1/f , (область очень высоких частот поля), то поляризация не успевает установиться за полупериод изменения Е, Р=0 и PdE=0.

Слайд 153





Если  ≈ 1/f, 
Если  ≈ 1/f, 
то Р отстает по фазе от Е, и    PdE >0. 
На поляризацию затрачивается энергия поля E, переходящая в диэлектрические потери.
Описание слайда:
Если  ≈ 1/f, Если  ≈ 1/f, то Р отстает по фазе от Е, и PdE >0. На поляризацию затрачивается энергия поля E, переходящая в диэлектрические потери.

Слайд 154





Время установления τ релаксационных видов поляризации уменьшается с ростом температуры =>  с ростом Т максимум диэлектрической дисперсии смещается в область более высоких частот электрического поля.
Время установления τ релаксационных видов поляризации уменьшается с ростом температуры =>  с ростом Т максимум диэлектрической дисперсии смещается в область более высоких частот электрического поля.
Описание слайда:
Время установления τ релаксационных видов поляризации уменьшается с ростом температуры => с ростом Т максимум диэлектрической дисперсии смещается в область более высоких частот электрического поля. Время установления τ релаксационных видов поляризации уменьшается с ростом температуры => с ростом Т максимум диэлектрической дисперсии смещается в область более высоких частот электрического поля.

Слайд 155


Электротехническое материаловедение, слайд №155
Описание слайда:

Слайд 156





Диэлектрические потери на неоднородность структуры
характерны для композиционных диэлектриков и диэлектриков с примесями 
(в том числе и проводящими)
 гетинакс, текстолит, слюдопласты, керамика, компаунды, пропитанные материалы и т.д.
Описание слайда:
Диэлектрические потери на неоднородность структуры характерны для композиционных диэлектриков и диэлектриков с примесями (в том числе и проводящими) гетинакс, текстолит, слюдопласты, керамика, компаунды, пропитанные материалы и т.д.

Слайд 157





Для композиционных материалов, состоящих из хороших диэлектриков, частота релаксации fр < 1 Гц и миграционные потери малы даже на промышленной частоте (50 Гц). 
Для композиционных материалов, состоящих из хороших диэлектриков, частота релаксации fр < 1 Гц и миграционные потери малы даже на промышленной частоте (50 Гц). 
Если в диэлектрике есть проводящие включения, то fр оказывается в области рабочих частот и миграционные потери необходимо учитывать. 
Так, при увлажнении tgδ диэлектрика возрастает, так как проводимость воды велика.
Описание слайда:
Для композиционных материалов, состоящих из хороших диэлектриков, частота релаксации fр < 1 Гц и миграционные потери малы даже на промышленной частоте (50 Гц). Для композиционных материалов, состоящих из хороших диэлектриков, частота релаксации fр < 1 Гц и миграционные потери малы даже на промышленной частоте (50 Гц). Если в диэлектрике есть проводящие включения, то fр оказывается в области рабочих частот и миграционные потери необходимо учитывать. Так, при увлажнении tgδ диэлектрика возрастает, так как проводимость воды велика.

Слайд 158





В случае миграционной поляризации, как и дипольной, возникает интервал времен  релаксации, что приводит к увеличению частотного интервала миграционных потерь. 
В случае миграционной поляризации, как и дипольной, возникает интервал времен  релаксации, что приводит к увеличению частотного интервала миграционных потерь. 
Причина: неодинаковые свойства основной среды и проводящих включений диэлектрика, неодинаковая форма и ориентация включений. 
С ростом Т удельная проводимость γ растет экспоненциально, поэтому частота релаксации и максимума миграционных потерь повышается с ростом температуры.
Описание слайда:
В случае миграционной поляризации, как и дипольной, возникает интервал времен  релаксации, что приводит к увеличению частотного интервала миграционных потерь. В случае миграционной поляризации, как и дипольной, возникает интервал времен  релаксации, что приводит к увеличению частотного интервала миграционных потерь. Причина: неодинаковые свойства основной среды и проводящих включений диэлектрика, неодинаковая форма и ориентация включений. С ростом Т удельная проводимость γ растет экспоненциально, поэтому частота релаксации и максимума миграционных потерь повышается с ростом температуры.

Слайд 159





Ионизационные диэлектрические потери
в пористых диэлектриках при повышении напряжения сверх порога ионизации Uион
Описание слайда:
Ионизационные диэлектрические потери в пористых диэлектриках при повышении напряжения сверх порога ионизации Uион

Слайд 160


Электротехническое материаловедение, слайд №160
Описание слайда:

Слайд 161





Резонансные диэлектрические потери
Наблюдаются во всех диэлектриках.
Происходят при дисперсии резонансного характера, когда частота электрического поля приближается к частотам собственных колебаний электронов или ионов.
Описание слайда:
Резонансные диэлектрические потери Наблюдаются во всех диэлектриках. Происходят при дисперсии резонансного характера, когда частота электрического поля приближается к частотам собственных колебаний электронов или ионов.

Слайд 162





Резонансные потери электронной поляризации имеют максимумы в оптическом диапазоне: инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра (на частотах 1014–1017 Гц). 
Резонансные потери электронной поляризации имеют максимумы в оптическом диапазоне: инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра (на частотах 1014–1017 Гц). 
С ними связано поглощение света веществом. 
Потери сопровождаются частотной зависимостью показателя преломления и максимальны в области т.н. «аномальной» дисперсии, где  снижается с ростом .
Описание слайда:
Резонансные потери электронной поляризации имеют максимумы в оптическом диапазоне: инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра (на частотах 1014–1017 Гц). Резонансные потери электронной поляризации имеют максимумы в оптическом диапазоне: инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра (на частотах 1014–1017 Гц). С ними связано поглощение света веществом. Потери сопровождаются частотной зависимостью показателя преломления и максимальны в области т.н. «аномальной» дисперсии, где  снижается с ростом .

Слайд 163





Максимумы резонансных потерь ионной поляризации наблюдаются в инфракрасном диапазоне на частотах 1013–1014 Гц. 
Максимумы резонансных потерь ионной поляризации наблюдаются в инфракрасном диапазоне на частотах 1013–1014 Гц. 
В веществах с высокой ε, а также в стеклах и ситаллах, где есть слабо связанные ионы, частоты ионного резонанса могут быть ниже (1012 Гц). 
В этом случае начало резонансного максимума потерь захватывает диапазон СВЧ (109–1010 Гц).
Описание слайда:
Максимумы резонансных потерь ионной поляризации наблюдаются в инфракрасном диапазоне на частотах 1013–1014 Гц. Максимумы резонансных потерь ионной поляризации наблюдаются в инфракрасном диапазоне на частотах 1013–1014 Гц. В веществах с высокой ε, а также в стеклах и ситаллах, где есть слабо связанные ионы, частоты ионного резонанса могут быть ниже (1012 Гц). В этом случае начало резонансного максимума потерь захватывает диапазон СВЧ (109–1010 Гц).

Слайд 164





Полный диэлектрический спектр
р = рскв+ рд+ рион+ ррез+ рмиг
Описание слайда:
Полный диэлектрический спектр р = рскв+ рд+ рион+ ррез+ рмиг

Слайд 165






      Пробой диэлектриков
Образование в диэлектрике электропроводящего канала под действием электрического поля называют пробоем.
Описание слайда:
Пробой диэлектриков Образование в диэлектрике электропроводящего канала под действием электрического поля называют пробоем.

Слайд 166


Электротехническое материаловедение, слайд №166
Описание слайда:

Слайд 167


Электротехническое материаловедение, слайд №167
Описание слайда:

Слайд 168


Электротехническое материаловедение, слайд №168
Описание слайда:

Слайд 169


Электротехническое материаловедение, слайд №169
Описание слайда:

Слайд 170





Пробой газов
Описание слайда:
Пробой газов

Слайд 171


Электротехническое материаловедение, слайд №171
Описание слайда:

Слайд 172


Электротехническое материаловедение, слайд №172
Описание слайда:

Слайд 173


Электротехническое материаловедение, слайд №173
Описание слайда:

Слайд 174





Эмпирический закон Пашена: 
Эмпирический закон Пашена: 
если длина разрядного промежутка h и 
давление газа р изменяются так, что 
h·р=const, то и UПР=const. 
Т.е. UПР газов является 
функцией произведения рh.
Описание слайда:
Эмпирический закон Пашена: Эмпирический закон Пашена: если длина разрядного промежутка h и давление газа р изменяются так, что h·р=const, то и UПР=const. Т.е. UПР газов является функцией произведения рh.

Слайд 175


Электротехническое материаловедение, слайд №175
Описание слайда:

Слайд 176


Электротехническое материаловедение, слайд №176
Описание слайда:

Слайд 177


Электротехническое материаловедение, слайд №177
Описание слайда:

Слайд 178


Электротехническое материаловедение, слайд №178
Описание слайда:

Слайд 179





Пробой жидких диэлектриков
Описание слайда:
Пробой жидких диэлектриков

Слайд 180


Электротехническое материаловедение, слайд №180
Описание слайда:

Слайд 181


Электротехническое материаловедение, слайд №181
Описание слайда:

Слайд 182


Электротехническое материаловедение, слайд №182
Описание слайда:

Слайд 183


Электротехническое материаловедение, слайд №183
Описание слайда:

Слайд 184


Электротехническое материаловедение, слайд №184
Описание слайда:

Слайд 185


Электротехническое материаловедение, слайд №185
Описание слайда:

Слайд 186


Электротехническое материаловедение, слайд №186
Описание слайда:

Слайд 187


Электротехническое материаловедение, слайд №187
Описание слайда:

Слайд 188


Электротехническое материаловедение, слайд №188
Описание слайда:

Слайд 189


Электротехническое материаловедение, слайд №189
Описание слайда:

Слайд 190


Электротехническое материаловедение, слайд №190
Описание слайда:

Слайд 191


Электротехническое материаловедение, слайд №191
Описание слайда:

Слайд 192


Электротехническое материаловедение, слайд №192
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию