电介质及其极化(完整).ppt,§9-4电介质及其极化1.有极分子和无极分子电介质2.电介质的极化3.电极化强度一、有极分子和无机分子电介质电介质是电阻率很大、导电能力很差的物质。在静电问题中,常把电介质看作理想的绝缘体。有极分子:分子的正电荷中心与负电荷中心不重合。
而电介质又分无极分子和有极分子,在静电场中,虽然不同的电介质的微观机理不同,但是在宏观上,都表现在电介质的表面有极化的电荷,在这里不对它们的内部结构进行讨论。总之,在外电场的作用下介质表面产生极化电荷的现象叫做电介质极化现象.
通过调节电介质的极化条件,可提高PVDF基FET的低载流子迁移率。最后,作者展望了有机铁电FET的发展前景及其所面临的挑战。热评:PVDF压电效应的发现可追溯至50年前,其结构和铁电性在20世纪80年代早期得到大量研究,然而其在有机电子器件中的应用才刚刚起步。
线性电介质的能量密度可以用0.5ε0εrE2计算,但非线性电介质的不能这样计算。图2极化强度-电场强度回线2.极化强度-电场强度迟滞回线线性电介质的极化强度和电场强度几乎呈线性关系,击穿强度高,滞后损失少,极化强度低。
ww局域场的洛伦兹模型局域场的洛伦兹模型ww克劳修斯克劳修斯——莫索提公式莫索提公式ww极化的微观机制极化的微观机制ww7.17.1固体介电性的描述固体介电性的描述ww极化强度极化强度ww7.27.2电介质的极化电介质的极化ww7.3...
1.2层状复合材料磁电耦合产生机理在外加磁场作用下产生电介质极化的现象,或在外加电场诱导下产生磁极化的现象,称为材料的磁电效应[5]。层状磁电复合材料是由磁致伸缩材料和压电材料通过层合方式组成的,磁致伸缩材料的性能可以实现磁场能-机械能的转换,而压电材料可以实现电场能...
电介质及其极化(完整).ppt,§9-4电介质及其极化1.有极分子和无极分子电介质2.电介质的极化3.电极化强度一、有极分子和无机分子电介质电介质是电阻率很大、导电能力很差的物质。在静电问题中,常把电介质看作理想的绝缘体。有极分子:分子的正电荷中心与负电荷中心不重合。
而电介质又分无极分子和有极分子,在静电场中,虽然不同的电介质的微观机理不同,但是在宏观上,都表现在电介质的表面有极化的电荷,在这里不对它们的内部结构进行讨论。总之,在外电场的作用下介质表面产生极化电荷的现象叫做电介质极化现象.
通过调节电介质的极化条件,可提高PVDF基FET的低载流子迁移率。最后,作者展望了有机铁电FET的发展前景及其所面临的挑战。热评:PVDF压电效应的发现可追溯至50年前,其结构和铁电性在20世纪80年代早期得到大量研究,然而其在有机电子器件中的应用才刚刚起步。
线性电介质的能量密度可以用0.5ε0εrE2计算,但非线性电介质的不能这样计算。图2极化强度-电场强度回线2.极化强度-电场强度迟滞回线线性电介质的极化强度和电场强度几乎呈线性关系,击穿强度高,滞后损失少,极化强度低。
ww局域场的洛伦兹模型局域场的洛伦兹模型ww克劳修斯克劳修斯——莫索提公式莫索提公式ww极化的微观机制极化的微观机制ww7.17.1固体介电性的描述固体介电性的描述ww极化强度极化强度ww7.27.2电介质的极化电介质的极化ww7.3...
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