ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.02.2025

Просмотров: 32375

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.

Введение

Руководство по изучению дисциплины

Проводники

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

1.9. Контактные материалы

1.10. Сверхпроводники

1.11. Высокотемпературные сверхпроводники (втсп)

1.12. Криопроводники

Контрольные вопросы по теме: «Проводниковые материалы».

Проводниковые материалы

Полупроводники

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) Равна подвижности дырок

А) Температурой

А) Простыми органическими п/п материалами

А) Поликристаллический кремний

Задачи и упражнения к разделу Полупроводники

Введение

3.1 Поляризация диэлектриков

3.1.1 Определение поляризации

3.1.2 Диэлектрическая проницаемость

3.1.3 Классификация диэлектриков на линейные и нелинейные

3.1.4 Диэлектрики полярные, неполярные и с ионной структурой

Метан сн4

3.1.5 Электронная поляризация

3.1.6 Ионная поляризация

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

3.2.2 Токи абсорбции

3.2.3 Общее выражение для удельной объемной электропроводности

С учетом (3.2.4) получим

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 Диэлектрические потери

3.3.1 Определения

3.3.2 Полные и удельные диэлектрические потери

3.3.3 Потери на электропроводность

3.3.4. Релаксационные потери

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

3.4.2 Электротепловой пробой

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

3.6. Газообразные диэлектрики

3.7. Жидкие диэлектрики

3.8. Полимеры. Общие свойства

3.9. Синтетические полимеры

3.10. Пластмассы и пленочные материалы

3.11. Стекло и керамика

3.12. Лаки, эмали, компаунды

3.13. Слюда и слюдяные материалы

3.14. Активные диэлектрики

Задачи и упражнения к разделу Диэлектрические материалы

Консультация Напомним, что поляризованность есть электрический момент единицы объема

Ответ: 0.025 нм

4. Магнитные материалы

4.1. Магнитные характеристики

4.2. Классификация веществ по магнитным свойствам

4.3. Природа ферромагнетизма

4.4. Доменная структура

4.5. Намагничивание магнитных материалов. Кривая намагничивания

4.6. Магнитный гистерезис

4.7. Структура ферромагнетиков

4.8. Магнитострикционная деформация

4.9. Магнитная проницаемость

4.10. Потери в магнитных материалах

4.11. Электрические свойства магнитных материалов

4.12. Классификация магнитных материалов

4.13. Основные параметры магнитотвердых материалов

4.14. Магнитомягкие материалы

Тема 8. Магнито диэлектрики (мд)

4.14.1. Технически чистое железо

4.14.2. Электротехнические стали

4.14.3. Пермаллои

4.14.4. Альсиферы

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

Тема 1. Сплавы на основе железа. Тема 2. Металлокерамические магниты Тема 3. Магнитотвердые ферриты Тема 4. Сплавы на основе редкоземельных металлов (рзм)

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 *

Предметный указатель

А люминий –15

Литература.

Содержание

где е - заряд электрона, n - их концентрация, γ - удельная электропроводность: γ=1/ρ

ρ = R·S/l

Ответ: n = 1·1023м-3 ; μ = 0.025м2/В·С

8. Вычислить диффузионную длину дырок в германииn-типа, если время жизни неосновных носителей зарядар=0.0001с , а коэффициент диффузии Др=4,8·10-3м2/с .

Консультация:

Решение задачи очень простое, для этого нужно воспользоваться формулой приведённой на стр. 110(Л1). Однако при собеседовании по контрольной работе нужно иметь четкие представления и понимать физический смысл параметров, входящих в эту формулу.

Ответ: L=0.69мм

9. Вычислите максимальную длину волны монохроматического излучения и поглощения собственного германия и кремния. В ка­кой области спектра она лежит? В каких приборах используют оп­тические явления, наблюдаемые в полупроводниковых материалах?

Консультация:

При решении задачи изучите параграф 4.6(Л1), воспользуйтесь соотношением (4.20) на стр. 113(Л1). Изучите спектр электромагнитных волн.

10.Имеется ступенчатый р-п - переход на основе герма­ния. Удельные сопротивления  при комнатной температуре об­ластей n и р соответственно равны 10-4 и 10-2 Омм. Под­вижности электронов и дырок равны n = 0,36 м2/(Bс) и p = 0,17 м2/(Вc). Плотность собственных носителей ni=2,51019 м-3. Рассчитайте плотности носителей в областях n и р. Назовите химические элементы, используемые в качес­тве донорных и акцепторных примесей в полупроводниках. Приведите формулы, необходимые для вычислений.

Консультация:

Изучите стр. 91-98(Л1) или стр. 58-63(Л2); для расчетов воспользуйтесь соотношением 4.6(Л1) или 8.18(Л2). В ответе приведите число, равное отношению концентрации носителей заряда при 40°С к концентрации носителей заряда при 20°С. Объясните полученный результат. Внимание! Обратите внимание на единицу измерения энергии (в системе СИ она измеряется в Джоулях) и температуры.

T=t+273,

где t- температура тела в °С, а Т- температура по абсолютной шкале Кельвина.


11.Определите удельную проводимость образца кремния при температуре 300 К, если концентрация акцепторов в полупроводниках Na = 2,3I019 м-3 и концентрация доноров Ng=2,2I019м-3.

Консультация:

Для решения задачи изучите параграф 4.1, 4.3 (Л1) и воспользуйтесь соотношением (4.12) на стр. 101 (Л1) или стр. 63 - 65 (Л2), формула 9.5. При этом примите, что концентрации электронов равны. При собеседовании по этому вопросу необходимо иметь четкие представления о собственной и примесной электропроводности полупроводников, уметь начертить энергетические диаграммы полупроводников n и p - типа, иметь представление о температурной зависимости электропроводности.

Ответ: 0.634 См/м.

12. Определить максимальную ширину запрещенной зоны, которую может иметь полупроводник используемый в качестве фотопреобразователя, если он должен быть чувствительным к излучению с длиной волны=565 нм. Назовите этот материал и опишите его свойства.

Консультация:

Прежде чем решать эту задачу изучите оптические и фотоэлектрические свойства полупроводниковых материалов, стр. 111 - 119 (Л1) или стр. 82 - 89 (Л2). Далее воспользуйтесь соотношением 4.20 стр 113 (Л1), из которого определите ширину запрещенной зоны полупроводника, зная ширину запрещенной зоны из таблицы 5.4 (Л1) или 14.4 (Л2) найдите название этого материала. Изучите его свойства, применения. Внимание: Обратите внимание на единицы измерения энергии!!

1 Эв = 1.6·10-19Дж.

13. Из спектральных характеристик светодиодов, изготовленных на основе монокристаллов фосфида галлия (2), арсенида галлия (1), карбида галлия (3,4) с различными примесями. Определить, излучение какого из указанных материалов можно использовать для визуальной индикации (т.е. лежит в области видимого диапазона).

Консультация:

Прежде, чем решать эту задачу изучите оптические свойства полупроводников стр. 116 - 119 (Л1) или 82 - 89 (Л2). Познакомьтесь с явлением внутреннего фотоэффекта в полупроводниках. Затем оцените ширину запрещенной зоны этих материалов, используя их спектральные характеристики. Для этого перечертите график в тетрадь, опустите перпендикуляры из точек с максимальной интенсивностью на горизонтальную ось, отсчитайте значение энергии в ЭВ, переведите эти значения в Джоули, а затем, воспользуйтесь соотношением 4.20 стр. 113 (Л1), определите длину волны излучения для каждого материала.


14. Кремний Р-типа имеет удельное электрическое сопротивление ρ=4000 Ом/см при температуре 20 градусов Цельсия и подвижность дырок=0,05 м2/В·с. Вычислить концентрацию дырок и электронов в данном полупроводнике, если известно , что концентрация носителей заряда в собственном кремнии составляетni=1010м-3.

Консультация:

Для ответа на этот вопрос изучите параграфы 4.1, 4.3 (Л1) и решите систему из двух уравнений: 1-ое – это выражение (4.8) на стр. 98 (Л1), 2-ое – (4.12) на стр. 101 (Л1), одним из слагаемых можно пренебречь. Подумайте, как и почему? Изучите также свойства кремния, узнайте, что такое кремний р – типа, собственный кремний.

Диэлектрики


Введение

Тема 1.ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВТема 2. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ Тема 3. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ Тема 5. МЕХАНИЧЕСКИЕ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИКОВ Тема 6. ГАЗООБРАЗНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ Тема 7. ЖИДКИЕ ДИЭЛЕКТРИКИ Тема 8. ПОЛИМЕРЫ. ОБЩИЕ СВОЙСТВА Тема 9. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ Тема 10. ПЛАСТМАССЫ И ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Тема 11. СТЕКЛО И КЕРАМИКА Тема 12. ЛАКИ, ЭМАЛИ, КОМПАУНДЫ Тема 13. СЛЮДА И СЛЮДЯНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Тема 14. АКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ

ВВЕДЕНИЕ

Научно-технический прогрессв электротехнических отраслях и электроэнергетике связан с производством и использованием турбо- и гидрогенераторов, электрического оборудования для линий электропередач, электрических машин, аппаратов, электроприводов, электрических конденсаторов, кабелей и т. д. Переход энергетической техники на новый уровень требует увеличения мощности, быстроходности машин, улучшения рабочих параметров электрических аппаратов, производства быстродействующих управляющих и вычислительных комплексов, электронных узлов контроля и регулирования систем. Разработка, создание и эксплуатация этих систем, машин, аппаратов, приборов при переходе на более высокую ступень зависят от возможностей синтеза новых или модифицирования уже известных электротехнических материалов — диэлектрических, магнитных, проводниковых и полупроводниковых. В высоковольтных системах, конструкциях и устройствах особую роль играют диэлектрические материалы.

Диэлектрические материалы— это класс электротехнических материалов, оказывающих большое сопротивление электрическому току и способных поляризоваться в электрическом поле. Диэлектрические материалы, предназначенные для создания электрической изоляции токоведущих частей и проводников, находящихся под разными электрическими потенциалами, называют электроизоляционными материалами.

Электроизоляционные материалы относят к пассивнымдиэлектрикам. Это, прежде всего, многие виды полимеров, керамики, бумажная и слюдяная изоляция, трансформаторное масло и др. Параметрами активныхдиэлектриков, таких как сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, электреты можно управлять изменением напряженности электрического поля, температуры, механических напряжений. На их основе создают различные твердые схемы, нелинейные конденсаторы, преобразователи энергии, ячейки памяти ЭВМ и т.д.


В целом ряде электротехнических систем, аппаратов, машин, электрическая изоляция и ее параметры — электрические, тепловые, механические и др. играют решающую роль, и должны учитываться как на стадии проектирования, так и при эксплуатации объектов в различных условиях. Так, например, рост напряжений генераторов, в основном, ограничивается изоляцией обмоток статора, в которых наводится ЭДС и проходит ток. Эта изоляция должна иметь минимальную толщину и быть надежной, долговечной при воздействии электрического поля, механических нагрузок и повышенных температур. Поэтому в высоковольтных машинах применяется прочная изоляция (“монолит”, “слюдотерм” и др.), изготовляемая на основе слюды — миканиты, слюдиниты, пропитанные теплостойкими, затвердевающими при повышенных температурах компаундами и лаками. Другой пример применения диэлектрических материалов — силовые трансформаторы массовых серий, в которых для электрической изоляции используются как твердые, так и жидкие диэлектрики. В качестве жидкой изоляции применяют трансформаторное масло, которое почти в десять раз прочнее воздуха и хорошо отводит тепло. Главная изоляция трансформаторов усиливается твердым электрокартоном с разного рода прокладками, повышающими механическую прочность системы. Такая маслобарьерная изоляция обеспечивает работу трансформаторов при напряжениях 6-330 кВ. При проектировании необходимо учитывать не только факторы, обеспечивающие, например, выравнивание полей за счет комбинирования материалов, но и технологию изготовления изоляции — пропитку, сушку и т. д. В конечном счете в твердой изоляции трансформаторов удается обеспечить рабочие напряженности поля 1 - 2 кВ/мм. Сложнее создать изоляцию обмоток трансформаторов на 500, 750, 1150 кВ.

В зависимости от объекта, в котором предполагается использовать диэлектрики, требования к тем или иным параметрам материалов могут быть различными. Например, для получения наименьших размеров обычных конденсаторов при прочих равных условиях нужно иметь возможно большую диэлектрическую проницаемость материала. Для кабельной же изоляции, наряду со специфическими требованиями, обусловленными назначением и типом кабеля, требуются диэлектрики с возможно меньшей диэлектрической проницаемостью, что дает возможность уменьшить диэлектрические потери на переменном напряжении и улучшить ряд других параметров. Как правило, создание кабелей и проводов для сложных условий эксплуатации зависит от возможностей синтеза полимерных материалов с заданным комплексом свойств.