电介质的许多性质,如电容率(介电常量)、折射率、对光的色散和吸收、介质损耗等,都与极化有关。.此外,一些电介质所具有的某种特殊性质,如压电性、电致伸缩、热电效应、铁电性等也都与极化过程有关。.在Lorentz(洛伦慈:1853-1928)创立了电子论以后...
应用物理学专业论文范文中文摘要i英文摘要ii目录iii第一章绪论11.1研究动机与目的11.2研究背景11.3研究方法与系统描述1第二章静电场中介质的极化22.1电介质极化的宏观特性22.2用信号流图来讨论介质的极化过程42.2.1信号流图42.2.2...
物理专业电介质研究毕业论文.doc,PAGE毕业论文(设计)毕业论文题目关于电介质的极化与相关性质指导教师学生姓名年月日目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc292907154"引言...
双层非线性介质界面极化特性研究.【摘要】:非线性绝缘材料因其具有自行均化电场的特性被广泛应用于电缆终端以及电机定子绕组绝缘等方面,随着非线性绝缘材料被愈加广泛的开发和利用,电力系统涌现了一些由双层或多层非线性绝缘介质构成的复合绝缘...
关键词:电容率,极化现象,高斯定理,电晕现象,介质损耗。正文:在实际生活中,几乎所有的静电场都有电介质和导体,而且在静电的应用中也要涉及导体和电介质对电场的影响。我讲在本论文中简单讨论电介质对静电场的影响。
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。
长安大学【综述】介电高分子材料最新研究进展.高能量密度、高温和低损耗的聚合物介质非常适合于电力储能应用,如电动汽车或高速列车的电力电子设备中的薄膜电容器。.随着科技的日新月异,高介电常数、低介电损耗和耐高温已经成为先进高分子电介质...
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。
非均匀电介质极化与击穿的界面理论及其调控方法.pdf,提名国家自然科学奖项目公示项目名称非均匀电介质极化与击穿的界面理论及其调控方法提名单位教育部提名单位意见:我单位认真审阅了该项目提名书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合国家科学技术奖励工作...
图4极性电介质极化图4中这两幅图描述的是极性电介质极化的情况。对极性电介质来说,在没有外加电场的时候,它的正负电荷之间也是有一个小小的位移,是分开的。但是由于它的方向不一致,所以整体是不显示极化的特性。
电介质的许多性质,如电容率(介电常量)、折射率、对光的色散和吸收、介质损耗等,都与极化有关。.此外,一些电介质所具有的某种特殊性质,如压电性、电致伸缩、热电效应、铁电性等也都与极化过程有关。.在Lorentz(洛伦慈:1853-1928)创立了电子论以后...
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双层非线性介质界面极化特性研究.【摘要】:非线性绝缘材料因其具有自行均化电场的特性被广泛应用于电缆终端以及电机定子绕组绝缘等方面,随着非线性绝缘材料被愈加广泛的开发和利用,电力系统涌现了一些由双层或多层非线性绝缘介质构成的复合绝缘...
关键词:电容率,极化现象,高斯定理,电晕现象,介质损耗。正文:在实际生活中,几乎所有的静电场都有电介质和导体,而且在静电的应用中也要涉及导体和电介质对电场的影响。我讲在本论文中简单讨论电介质对静电场的影响。
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。
长安大学【综述】介电高分子材料最新研究进展.高能量密度、高温和低损耗的聚合物介质非常适合于电力储能应用,如电动汽车或高速列车的电力电子设备中的薄膜电容器。.随着科技的日新月异,高介电常数、低介电损耗和耐高温已经成为先进高分子电介质...
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。
非均匀电介质极化与击穿的界面理论及其调控方法.pdf,提名国家自然科学奖项目公示项目名称非均匀电介质极化与击穿的界面理论及其调控方法提名单位教育部提名单位意见:我单位认真审阅了该项目提名书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合国家科学技术奖励工作...
图4极性电介质极化图4中这两幅图描述的是极性电介质极化的情况。对极性电介质来说,在没有外加电场的时候,它的正负电荷之间也是有一个小小的位移,是分开的。但是由于它的方向不一致,所以整体是不显示极化的特性。