ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.02.2025
Просмотров: 32430
Скачиваний: 5
СОДЕРЖАНИЕ
Руководство по изучению дисциплины
1.2. Теплопроводность металлов
1.3. Термоэлектродвижущая сила
1.4. Зависимость удельного электрического сопротивления металлов от температуры
1.5. Электрические характеристики сплавов
1.6. Классификация проводниковых материалов
1.7. Материалы высокой проводимости
1.8. Сплавы высокого сопротивления
1.11. Высокотемпературные сверхпроводники (втсп)
Контрольные вопросы по теме: «Проводниковые материалы».
2.1. Определение и классификация
2.2. Основные параметры полупроводников.
2.3. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры
2.4. Зависимость концентрации носителей заряда от температуры
2.6. Время жизни носителей и диффузионная длина
2.7. Основные эффекты в полупроводниках и их применение
2.8. Полупроводниковые материалы
Контрольные вопросы к разделу Полупроводниковые материалы
А) Простыми органическими п/п материалами
А) Поликристаллический кремний
Задачи и упражнения к разделу Полупроводники
3.1.2 Диэлектрическая проницаемость
3.1.3 Классификация диэлектриков на линейные и нелинейные
3.1.4 Диэлектрики полярные, неполярные и с ионной структурой
3.1.7 Релаксационные виды поляризации
3.1.8 Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры, давления, влажности, напряжения
Влияние давления на ε учитывается барическим коэффициентом ε
3.1.9 Диэлектрическая проницаемость смесей
3.2 Электропроводность диэлектриков
3.2.1 Зависимость тока от времени приложения постоянного напряжения
3.2.3 Общее выражение для удельной объемной электропроводности
3.2.4 Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков
3.2.5 Электропроводность газообразных диэлектриков
3.2.6 Электропроводность жидких диэлектриков
3.2.7 Электропроводность твердых диэлектриков
3.2.8 Зависимость удельной электропроводности от напряженности электрического поля
3.3.2 Полные и удельные диэлектрические потери
3.3.3 Потери на электропроводность
3.3.5. Диэлектрические потери полимеров
3.3.6. Диэлектрические потери неорганических диэлектриков
3.3.7. Диэлектрические потери в неоднородных диэлектриках
3.4. Электрическая прочность диэлектриков
3.4.1 Пробивное напряжение и электрическая прочность
3.4.3. Пробой газообразных диэлектриков
3.4.4. Пробой жидких диэлектриков
3.4.5. Пробой твердых диэлектриков
3.5. Механические, термические и физико-химические свойства диэлектриков
3.10. Пластмассы и пленочные материалы
3.13. Слюда и слюдяные материалы
Задачи и упражнения к разделу Диэлектрические материалы
Консультация Напомним, что поляризованность есть электрический момент единицы объема
4.2. Классификация веществ по магнитным свойствам
4.5. Намагничивание магнитных материалов. Кривая намагничивания
4.7. Структура ферромагнетиков
4.8. Магнитострикционная деформация
4.10. Потери в магнитных материалах
4.11. Электрические свойства магнитных материалов
4.12. Классификация магнитных материалов
4.13. Основные параметры магнитотвердых материалов
Тема 8. Магнито диэлектрики (мд)
4.14.1. Технически чистое железо
4.14.2. Электротехнические стали
4.14.5. Магнитомягкие ферриты.
4.14.6. Специальные магнитные материалы
14.4.7. Аморфные магнитные материалы (амм)
4.14.8. Магнито диэлектрики (мд)
4.15. Магнитотвердые материалы
4.15.1. Сплавы на основе железа—никеля—алюминия
4.15.2. Металлокерамические магниты
4.15.3. Магнитотвердые ферриты
4.15.4. Сплавы на основе редкоземельных металлов (рзм)
Контрольные вопросы к разделу «Магнитные материалы»
А) температуру, при которой значение минимально;
Задачи и упражнения к разделу “Магнитные материалы“
Термины и определения Термины, использованные в эу в соответствии с госТом 22622 – 77
Основные государственные стандарты на электротехнические материалы *
рис. 4.1.7
4.7. Структура ферромагнетиков
Ферромагнетики в основном кристаллизуются в трех типах решеток: кубической гранецентрированной, кубической объемно-центрированной, гексагональной, показанных на рис. 4.1.8 а, б, в.
Рис. 4.1.8
Зависимости B=F(H) показывают, что кристаллы являются магнитно-анизотропными. Эта зависимость для железа показана на рис. 4.1.9 а.
Рис. 4.1.9 а
Обозначение направлений в кристалле пишут в квадратных скобках. При отсутствии внешнего поля векторы намагничивания располагаются в направлении легкого намагничивания. Площадь заштрихованных областей на рис.4.1.9 а пропорциональна энергии, которую требуется затратить для изменения направления намагничивания от легкого до трудного.
4.8. Магнитострикционная деформация
Обратимое изменение формы и размеров образца при переходе ферромагнетика через точку Кюри при отсутствии внешнего поля (самопроизвольная магнитострикция) и при воздействии внешнего поля на ферромагнетик при Т<Тк называют магнитострикционной деформацией. Сумму энергий Е кристаллографической магнитной анизотропии и магнитоупругой Е в результате магнитострикции называют энергией магнитной анизотропии.
4.9. Магнитная проницаемость
В технике используется несколько десятков видов магнитной проницаемости, используя конкретные значения В и Н. Абсолютная проницаемость а=В/Н. Относительная проницаемость=1/μо*В/Н. Зависимость=F(H) показана на рис 4.1.9б
рис.4.1.9,б
Начальная μ.нач и максимальная μмакс проницаемости являются частными случаями нормальной проницаемости (слово “нормальная” принято опускать).
μнач=lim[В/(μоН)]; μмакс =Вмакс/(μОНмакс) (4.1.4)
При одновременном воздействии на магнитный материал постоянного Но и переменного Н~магнитных полей и, обычно, при условии Н~<<Но, вводят понятие дифференциальной проницаемости μдиф.
Зависимость =F(T). Характер этой зависимости различен в слабых, средних и сильных полях. Для μнач при температуре Т несколько ниже Тк наблюдается четко выраженный максимум (рис. 4.1.10).
рис. 4.1.10
Н1 на рис. соответствует μнач, Н4 — области насыщения. Возрастание μнач объясняют тем, что при нагревании облегчается смещение доменных границ и поворот векторов намагниченности доменов, главным образом из-за уменьшения констант магнитострикции и магнитной анизотропии. Уменьшение μнач при высоких температурах связывается с резким уменыпением спонтанной намагниченности доменов.
4.10. Потери в магнитных материалах
В переменных полях площадь петли гистерезиса увеличивается за счет потерь гистерезис Рг, потерь на вихревые токи Рв и дополнительных потерь Рд. Такая петля гистерезиса называется динамической, а суммарные потери полными или суммарными.
Потери на гистерезис, отнесенные к единице объема материала (удельные потери)
Рг Дж/м3-fHdB. (4.1.5)
При перемагничивании с частотой f (Гц)
рг ,Вт/кг-((HdB)/Y. (4.1.6)
где у — плотность материала, кг/м3Потери на вихревые токи для листового образца
Рв, Вт/кг=1,64d²f²B²max/УР . (4.1.7)
где Bmax—амплитуда магнитной индукции, Тл; f—частота переменного тока, Гц;d—толщина листа, м; у—плотность, кг/м3; р—удельное электросопротивление, Омм.
Дополнительные потери или потери на магнитную вязкость (магнитное последействие) обычно находят как разность между полными потерями и суммой потерь на гистерезис и вихревые токи
Рд=Р-(Рг+Рв). (4.1.8)
Магнитная вязкость зависит от времени действия магнитного поля. При включении поля Н она быстро достигает значения J1, а затем со временем возрастает в соответствии с формулойJn(t)=Jn0(1-e-t/T0) гдеJn0-намагниченность при t∞; т—время релаксации.
рис. 4.1.11
На рис. 4.1.11 показана зависимость напряженности магнитного поля и намагниченности от времени действия магнитного поля.
Рис.4.1.12
В магнитотвердых магнитных материалах время магнитной релаксации может достигать нескольких минут. Такое явление называют сверхвязкостью. Тангенс угла магнитных потерь часто используют для характеристики работы магнитных материалов в переменных полях. Его можно выразить через параметры эквивалентной схемы, показанной на рис. 4.1.12
Эквивалентную схему замещения катушки с сердечником из магнитного материала можно представить в виде последовательной схемы из индуктивности и активного сопротивления. Пренебрегая собственной емкостью и согпротивлением обмотки катушки получим
tg6=r/(wL). (4.1.10)
В этом случае активную мощность можно подсчитать по формуле
Pa=I²wLtg6,. (4.1.11)
Величину, обратную tg, называют добротностью сердечника.
4.11. Электрические свойства магнитных материалов
Удельное электрическое сопротивление р металлических магнитных материалов зависит от вида примесных элементов и направления намагниченности по отношению к направлению движения электронов проводимости. Электрические свойства технических Fe, Co, Ni показаны в табл. 4.11.
Таблица 4.11
|
Материал |
р, мк0мм |
Температурный коэффициент электрического сопротивления, 10-3К'' |
|
Fe Со Ni |
0.097(20°С) 0.32(500°С) 0.068(0-100°С) |
6.2 13.8(500°С) 6.7 |
В чистых монокристаллических образцах металлов наблюдается значительная анизотропия электросопротивления. Так, в монокристаллическом кобальте в направлении оси С рр=0,103 мк0мм, а в плоскости перпендикулярной этой оси рр=0,055 мк0мм.
В ферритах по сравнению с металлическими ферромагнетиками удельное электрическое сопротивление много выше, сопоставимо с р полупроводников и может меняться в широких пределах в зависимости от состава, типа дефектов структуры, вида примесей. Так для феррита иттрия удельное сопротивление составляет 1010—1012Омм, для феррита никеля 103—105Омм, для феррита лития 1—10 Омм. Энергия активации проводимости ферритов находится в пределах 0,2—2 эВ.
В ферритах часто наблюдается прыжковая проводимость, обусловленная перескоком локализованных электронов из одного состояния в другое, или поляронная проводимость. Поляроны—частицы (вернее квазичастицы), образованные локализованными на ионах электронами вместе с окружающим их полем поляризации. В случае поляронов малого радиуса (меньше постоянной решетки) энергия ионизации примесного центра равна 0,2—0,6 эВ.
4.12. Классификация магнитных материалов
Магнитомягкие материалы способны намагничиваться до насыщения в слабых полях, обладают высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями на перемагничивание. Условно к магнитомягким относят материалы с Нс<800А/м.
Применяются магнитомягкие материалы в основном в качестве магнитопроводов дросселей, трансформаторов, электромагнитов, электрических машин и т. п.
Магнитотвердые материалы отличаются большой удельной энергией, которая тем больше, чем больше остаточная индукция Вг и коэрцитивная сила Нс материала. К магнитотвердым относят материалы с коэрцитивной силой Нс>4 кА/м. Применяются главным образом для изготовления постоянных магнитов.
Намагничивание магнитомягких материалов происходит в основном за счет смещения междоменных границ, а в магнитотвердых — за счет вращения вектора намагниченности (в магнитотвердых материалах на основе редкоземельных элементов преобладают процессы смещения).
Магнитные материалы специального назначения. Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса магнитострикционные, термомагнитные, ферриты СВЧ и др. (детальная классификация приведена в книге “Материалы электронной техники” В. В. Пасынкова и В. С. Сорокина).
4.13. Основные параметры магнитотвердых материалов
Для характеристики магнитотвердых материалов обычно используют ту часть кривой гистерезиса, которая лежит во втором квадранте, а в первом изображают изменение удельной магнитной энергии от индукции, как показано на рис. 4.1.13.
рис. 4.1.13
Магнитная энергия в воздушном зазоре постоянного магнита будет максимальна при некоторых значениях Нд и Вд. Условие
W=BDHD/2=Wмax, ДЖ/М3
определяет наилучшее использование магнита, и является важнейшим параметром, характеризующим качество материала. Множитель 1/2 иногда опускается.
Коэффициент выпуклости в=(ВН)мах/(ВсНс) характеризует форму кривой размагничивания — степень прямоугольности.
Для магнитотвердых материалов, используемых в различных областях
современной техники Hc=5·103—5·106А/м, (ВН/2)тах=0,5—200 кДж/м3,
(ВН)мах=1—400кДж/м3