Поведение материалов в электрическом поле. Королёв А.П - 5 стр.

UptoLike

5
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Функции, которые выполняют материалы, разнообразны: обеспечение
протекания тока (в проводниковых материалах), сохранение определённой
формы при механических нагрузках (в конструкционных материалах),
обеспечение изоляции (в диэлектрических материалах), превращение элек-
трической энергии в тепловую (в резистивных материалах). Обычно мате-
риал выполняет несколько функций. Например, диэлектрик помимо обеспе-
чения электрической изоляции должен и сохранять свою форму при меха-
нических нагрузках, т.е. является конструкционным материалом. В практике
различным материалам приходится встречаться с воздействием как отдель-
ных сторон электромагнитного поля электрическими и магнитными поля-
ми, так и с их совокупностью [1].
Характер поведения различных материалов в электрическом и маг-
нитном полях играет определяющую роль в энергетике. Материалы, ис-
пользуемые в энергетике, подразделяют на электротехнические, конструк-
ционные и специального назначения. Электротехническими называют
материалы, характеризуемые определёнными свойствами по отношению к
электромагнитному полю и применяемые в технике с учётом этих свойств.
По поведению в электрическом поле материалы подразделяются на
проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и сверхпроводя-
щие.
Проводниковыми называют материалы с сильно выраженной элек-
тропроводностью и низким удельным сопротивлением при нормальной
температуре.
Полупроводниковыми называют материалы, являющиеся по удель-
ной проводимости промежуточными между проводниками и диэлектри-
ками, отличительным свойством которых является сильная зависимость
удельной проводимости от концентрации и вида примесей или различных
дефектов, а также от внешних энергетических воздействий (температуры,
излучения и т.д.).
Диэлектрическими называют материалы с большей шириной за-
прещённой зоны, электропроводность в которых (в идеальных диэлектри-
ках) отсутствует. Реальный диэлектрик тем ближе к идеальному, чем
меньше его удельная проводимость.
При применении диэлектриков, учитывая их активные и пассивные
свойства, различают два типа диэлектриков.
Пассивные диэлектрики применяются в качестве электроизоляцион-
ных материалов и диэлектриков конденсаторов. Диэлектрическая прони-
цаемость таких материалов должна быть как можно меньшей, чтобы не
вносить в схемы и электрические сети паразитных ёмкостей.