электреты
Автор Андрей Сиденко задал вопрос в разделе Образование
Что такое электреты? и получил лучший ответ
Ответ от NS[гуру]
Электреты,
диэлектрики, сохраняющие поляризованное состояние длительное время после снятия внешнего воздействия, вызвавшего поляризацию. Если вещество, молекулы которого обладают постоянными дипольными моментами, расплавить и поместить в сильное постоянное электрическое поле, то молекулы частично ориентируются по полю. При охлаждении расплава до затвердевания и выключения электрического поля в затвердевшем веществе поворот молекул затруднён, и они длительное время сохраняют ориентацию. Э. , изготовленный таким способом, может оставаться в поляризованном состоянии в течение довольно длительного времени (от нескольких суток до многих лет). Первый такой Э. был изготовлен из воска японским физиком Ёгути в 1922.
Остаточная поляризация диэлектрика может быть обусловлена также ориентацией "квазидиполей" в кристаллах (2 вакансии противоположного знака, примесный атом и вакансия и т. п.) , миграцией носителей заряда к электродам, а также инжекцией носителей заряда из электродов или межэлектродных промежутков в диэлектрик во время поляризации. Носители могут быть введены искусственно, например облучением диэлектрика электронным пучком. Поляризация Э. со временем уменьшается, что связано с релаксационными процессами (см. Релаксация) , а также с перемещением носителей заряда во внутреннем поле Э.
Практически все известные органические и неорганические диэлектрики могут быть переведены в электретное состояние. Стабильные Э. получены из восков и смол (канаубский воск, пчелиный воск, парафин и т. д.) , из полимеров (полиметилметакрилат, поливинилхлорид, поликарбонат, политетрафторэтилен и др.) , неорганических поликристаллических диэлектриков (титанаты щёлочноземельных металлов, стеатит, фарфор и другие керамические диэлектрики) , монокристаллических неорганических диэлектриков (например, галогениды щелочных металлов, корунд) , стекол и ситаллов и др.
Стабильные Э. можно получить, нагревая диэлектрики до температуры, меньшей или равной температуре плавления, а затем охлаждая их в сильном электрическом поле (термоэлектреты) , освещая в сильном электрическом поле (фотоэлектреты) , радиоактивным облучением (радиоэлектреты) , просто помещая в сильное электрическое поле (электроэлектреты) , в магнитное поле (магнетоэлектреты) , при застывании органических растворов в электрическом поле (криоэлектреты) , с помощью механической деформации полимеров (механоэлектреты) , путём трения (трибоэлектреты) , помещая диэлектрик в поле коронного разряда (коронноэлектреты). Все Э. имеют стабильный поверхностный заряд ~10-8 к/см2.
Э. применяются как источники постоянного электрического поля (электретные микрофоны и телефоны, вибродатчики, генераторы слабых переменных сигналов и т. п.) , для создания электрического поля в электрометрах, электростатического в вольтметрах и др. Э. могут служить чувствительными элементами в устройствах дозиметрии, электрической памяти, как фокусирующие устройства в барометрах, гигрометрах и газовых фильтрах, пьезодатчиками и др. Фотоэлектреты применяются в электрофотографии.
Электрет — способность некоторых диэлектрических материалов сохранять поверхностную неоднородность распределения электрического заряда в течении длительного времени.
Существуют гомо- и гетероэлектреты. У гомоэлектретов поверхностный заряд лишь одного знака (получают, например, облучением диэлектрика, как правило полимерной пленки, пучком электронов или протонов). Гетероэлектреты получают при нагреве диэлектрика, как правило полимера из полярных молукул, выше точки стеклования в сильном электрическом поле. При этом полярные молекулы поворачиваются вдоль электрического поля, а при охлаждении молекулы «застывают» и их ориентация вдоль поля сохраняется. После охлаждения электрическое поле можно отключить. Чем выше напряженность электрического поля, тем больший заряд удается «заморозить» внутри полимерного диэлектрика. Однако напряжённость электрического поля можно повышать лишь до определенного предела, пока не начнет проявлятся электрический пробой диэлектрика. Пробой чаще все возникает в местах неоднородности полимерной пленки. Особенно в местах наличия пузырьков газа. Для увеличения электретных свойств материала необходимо использовать качественные однородные полимерные пленки.
Что такое диэлектрик для физика?
Диэлектрик (изолятор) — вещество, плохо проводящее или совсем не проводящее электрический ток.
подробнее...
Что такое диэлектрик?
Диэлектрик (изолятор) — вещество, плохо проводящее или совсем не проводящее электрический ток.
подробнее...
Необходимо сравнить свойства проводников, диэлектриков и полупроводников
Полупроводники — вещества, которые по своей удельной проводимости занимают промежуточное место
подробнее...
Характерные свойства серы?
СЕРА.
Се́ра — элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы VI
подробнее...
Какая разница между угольным и электретным микрофоном Какие из них используются в современных телефонах?
Принцип действия.
Угльный микрофон - это резистивный микрофон. Под действие колебаний мембраны
подробнее...
Как обьясняется электризация трением?
Именно так, всё верно!
Они изначально ЗАРЯЖЕНЫ, в том то и дело.
Это раньше как-то
подробнее...
какие физические свойства серы
Сера существенно отличается от кислорода способностью образовывать устойчивые цепочки и циклы из
подробнее...
Кто нибудь знает как сорать реально работающий вечный двигатель? Мечтаю собрать у себя на столе.
Есть очень простая конструкция вечного двигателя, которую можно собрать буквально на коленке в
подробнее...
Чем электретный микрофон отличается от лампового?
Какого?? ? Может динамического?
В электретном 2 пластины - образуют конденсатор. Под действием
подробнее...
Громкоговоритель. Расскажите про принцип действия микрофона (или громкоговорителя) , СВОИМИ словам, а не замудреными.
В микрофоне катушка колеблется в магнитном поле под воздействием звука и индуцирует переменный ток,
подробнее...
Чем отличается USB микрофон от штекерного? И какой микрофон лучше? USB или штекерный ?
>Чем отличается USB микрофон от штекерного?
Способом передачи звука.
>И какой
подробнее...