Badanie własności ferroelektrycznych, GRUPA - T - 14


Badanie własności ferroelektrycznych

kryształu siarczanu trójgliceryny

Rodzaje materiałów dielektrycznych.

Dielektrykami nazywamy ogólnie materiały, których rezystywność
w warunkach normalnych jest większa od 100x01 graphic
Ωm.

Pod względem struktury atomowej lub cząsteczkowej dielektryki możemy podzielić na materiały złożone z:

Najlepsze właściwości dielektryczne mają dielektryki złożone z atomów lub cząsteczek obojętnych, a najgorsze - dielektryki jonowe. Charakterystyczne dla dielektryków jest to, iż po umieszczeniu ich w zewnętrznym polu elektrycznym lub poddaniu działaniu takich czynników, jak naprężenia mechaniczne lub 0x01 graphic
promieniowanie termiczne, wykazują one zmianę przestrzennego rozkładu związanych ze sobą cząstek lub fragmentów atomów będących nośnikami różnoimiennych ładunków elektrycznych. W przypadku uporządkowanego

w skali makro rozseparowania przestrzennego dodatniego i ujemnego ładunku mówimy o polaryzacji dielektryka. Ogólnie możemy zapisać :

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
+0x01 graphic
(0x01 graphic
T,0x01 graphic
,0x01 graphic
)

0x01 graphic
- wektor natężenia zewnętrznego pola elektrycznego;
0x01 graphic
- wektor indukcji pola elektrycznego;
0x01 graphic
- wektor polaryzacji danego dielektryka;

0x01 graphic
- wektor naprężenia mechanicznego;

0x01 graphic
T - zmiana temperatury;
0x01 graphic
0x01 graphic
- przenikalność elektryczna próżni;

Gdy wektor polaryzacji dielektryka jest funkcją wywieranego naprężenia mechanicznego, mówimy, że materiał ten jest piezoelektrykiem. W zasadzie rozróżniamy dwa zjawiska piezoelektryczne : proste i odwrotne. Proste zjawisko piezoelektryczne występuje, gdy wskutek naprężenia mechanicznego na zewnętrznych, przeciwległych powierzchniach danego dielektryka pojawia się ładunek elektryczny, czyli występuje polaryzacja dielektryka. Odwrotne zjawisko piezoelektryczne występuje, gdy dielektryk po umieszczeniu go w polu elektrycznym zmienia swoje wymiary geometryczne.

Ferroelektrykami nazywamy substancje, w których występują samoistnie spolaryzowane obszary ( domeny ). Zewnętrzne pole elektryczne powoduje uporządkowanie polaryzacji domen ferroelektryka w swoim kierunku.

Przy zmianie zewnętrznego pola elektrycznego obserwuje się charakterystyczną pętlę histerezy ferroelektrycznej. Wśród ferroelektryków rozróżniamy ferroelektryki właściwe, antyferroelektryki i ferrielektryki.

Wyróżniamy jeszcze klasę materiałów zwanych ferrodielektrykami. Są to materiały będące jednocześnie ferromagnetykami i dielektrykami.

Elektrety lub elektresy (elektryczne odpowiedniki magnesów) są to substancje, które przez długi okres czasu zachowują stan naelektryzowania i tym samym stanowią źródło pola elektrycznego w otaczającej je przestrzeni.

Parametry opisujące właściwości dielektryczne.

Gdy wektor polaryzacji 0x01 graphic
możemy uznać za liniową funkcję natężenia zewnętrznego pola elektrycznego 0x01 graphic
, czyli

0x01 graphic
;

0x01 graphic
- podatność dielektryczna;

to możemy zapisać:

0x01 graphic
;

0x01 graphic
- względna przenikalność dielektryczna danej substancji

Wektor polaryzacji jest definiowany jako elektryczny moment dipolowy przypadający na jednostkę objętości materiału. Jako taki może być wyrażony wzorem :

0x01 graphic
0x01 graphic
;

n - koncentracja objętościowa dipoli;

0x01 graphic
- polaryzowalność dielektryka;

0x01 graphic
- natężenie lokalnego pola elektrycznego;

Gdy dielektryk umieścimy w zmiennym polu elektrycznym, to zmiany tego pola indukują zmiany orientacji przestrzennej dipoli lub domen składających się na całkowity wektor polaryzacji 0x01 graphic
. Proces tworzenia i zaniku dipoli lub zmiany ich orientacji przestrzennej w dielektryku jest procesem niezachowawczym. Jako taki pociąga za sobą straty energii pola elektrycznego wywołującego ten proces. Straty te nazywamy stratami dielektrycznymi. Mogą one mieć charakter przewodnościowy lub polaryzacyjny. Powstawaniu strat sprzyjają wszystkie defekty budowy danego materiału.

W związku z występowaniem strat dielektrycznych do opisu materiałów wprowadza się pojęcie zespolonej przenikalności dielektrycznej:

0x01 graphic

0x01 graphic
- rzeczywista przenikalność dielektryczna;

0x01 graphic
- współczynnik stratności;

Niekiedy używa się pojęcia tzw. współczynnika rozpraszania lub pojęcia tzw. tangensa kąta strat dielektrycznych:

tg0x01 graphic
=0x01 graphic
;

I0x01 graphic
- natężenie tzw. prądu strat;

I0x01 graphic
- natężenie prądu pojemnościowego;

Przenikalność dielektryczna ferroelektryków w fazie paraelektrycznej (tzn. dla T>0x01 graphic
, gdzie T - temperatura, 0x01 graphic
- temperatura przejścia fazowego, czyli tzw. temperatura Curie) spełnia prawo Curie - Weissa :

0x01 graphic
0x01 graphic
;

C0x01 graphic
- stała Curie - Weissa (w przypadku siarczanu trójglicyny C0x01 graphic
=3.2*100x01 graphic
K );

W temperaturze Curie obserwuje się anomalny wzrost przenikalności dielektrycznej. Przy tym rozróżnia się dwie klasy ferroelektryków :
a) substancje charakteryzujące się występowaniem dwóch wartości tzw. temperatury Curie;
b) substancje, dla których obserwuje się występowanie jednej charakterystycznej temperatury Curie;
W temperaturach wyższych od temperatury Curie polaryzacja spontaniczna ferroelektryków zanika.

Kryształ siarczanu trójglicyny.

Kryształ siarczanu trójglicyny (NH0x01 graphic
CH0x01 graphic
COOH)0x01 graphic
H0x01 graphic
SO0x01 graphic
, jest ferroelektrykiem posiadającym strukturę krystaliczną jednoskośną. Płaszczyzna (001) jest płaszczyzną łupliwości tego kryształu. Kryształ posiada śrubową dwukrotną oś symetrii oraz polarną oś symetrii zgodną z kierunkiem polaryzacji spontanicznej. Powyżej punktu Curie kryształ pozostaje nadal jednoskośny, ale w jego strukturze pojawia się środek symetrii, a komórka elementarna traci moment dipolowy.

W tym ferroelektryku występuje silna anizotropia przenikalności dielektrycznej, przy czym maksimum 0x01 graphic
obserwuje się w kierunku osi polarnej.
W fazie ferroelektrycznej 0x01 graphic
rośnie wraz ze wzrostem temperatury osiągając wartość maksymalna w temperaturze Curie i maleje w fazie paraelektrycznej zgodnie z prawem Curie - Weissa. Przy ochładzaniu kryształu występuje tzw. histereza temperaturowa i gwałtowne zmniejszenie 0x01 graphic
poniżej temperatury Curie. Efekt ten tłumaczy się silnym wzrostem pola wewnętrznego, który prowadzi do pojawienia się stanu nasycenia polaryzacji. Przy obniżaniu temperatury poniżej temperatury Curie polaryzacja spontaniczna rośnie, natomiast przenikalność elektryczna maleje. W przypadku kryształu siarczanu trójglicyny
w temperaturze Curie zachodzi przemiana fazowa II rodzaju typu porządek - nieporządek. Polaryzacja spontaniczna zanika w sposób ciągły
w pobliżu temperatury Curie.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie własności diod półprzewodnikowych1
Badanie własności prostowniczych diod półprzewodnikowych Wstęp
Badanie własności fizycznych i technologicznych proszków 1
Badanie wlasnoÿci?lowych mikroczÑsteczek 7
Badanie transformatora trójfazowego (grupa połączeń)
ćw 19 - Badanie własności cząstek alfa za pomocą detektora półprzewodnikowego
Sprawko w11 Mis, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 51-Badanie własności promieniowania gamma
cwiczenie 1 badanie wlasnosci mechanicznych 1, Semestr 3 moje, wytrzymałość 4sem, LABORKI, LABORKI
badanie własności prostowniczych diody i prostownika selenowego, Matematyka - Fizyka, Pracownia fiz
Badanie własności, parametrów i zastosowań oscyloskopu, Klasa
Badanie własności reologicznych metali - próba pełzania, Wy?sza Szko?a In?ynierska_Numer grupy ?wicz
badanie wlasnosci reologicznych proba na pelzanie id 78297 (2)
BADANIE WŁASNOŚCI DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH(1)
Badanie własności diód półprzew
Badanie własności dielektrycznych ciał stałych, LABF225, nr
51 Badanie wlasnosci promieniow Nieznany

więcej podobnych podstron