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电解质在外电场作用下,或多或少会引起价电子或原子核的相对位移,造成了电荷的重新分布,称为介电极化。主要有以下几种极化:
电子极化
原子极化
偶极极化
前两种产生的偶极矩称诱导偶极矩,后一种为永久偶极矩的取向极化。
极化偶极矩μ的大小,与外电场强度E有关,比例系数 称为分子极化率。公式μ=аE描述了极化偶极矩与电场强度的关系 。
分子极性越大,一般来说介电损耗和介电常数都增大。而其中介电损耗还对极性基团的位置敏感,极性基团活动性大的(比如在侧基上),介电损耗较小。
交联、取向或结晶使分子间作用力增加,介电常数减少;支化减少分子间作用力,介电常数增加。
与力学松弛相似
增塑剂的加入使体系黏度降低,有利于取向极化,介电损耗峰移向低温。极性增塑剂或导电性杂质的存在会使介电常数和介电损耗都增大。
聚合物在作电工绝缘材料或电容器材料使用时,要求其介电损耗越小越好,相反在塑料高频焊接或高频“热处理”等情况下,要求介电损耗大一些才好。
电器的定义
1. 电器的定义 :电器就是根据外界施加信号和要求,能手动或自动地款开或接通电路,断 续或连续的改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换,控制,检测,保护,变换和 调节的电工器械。 2. 低压电器的定义 :低压电器通常指工作在直流电压 1500V 以下,交流电压 1200V 以下 的电器。 3. 电磁式低压电器由触头, 灭弧装置和电磁机构组成, 其中触头和灭弧装置称为触点系统。 4. 触点的接通形式有点接触,线接触,面接触三种。 5. 触头的结构形式主要有单断点指形触头和双断点桥式触头。 6. 电弧的定义 :电弧实际上是一种气体放点现象。所谓气体放点就是气体中有大量的带电 质点做定向运动。 7. 灭弧的主要方法: a多断点灭弧 b 磁吹式灭弧 c 灭弧栅 d 灭弧罩 8. 电磁机构的作用 :电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,他的作用是将电磁能量转换 成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开
电线电缆定义
电缆种类及选型计算一、电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。 狭义的电缆是指绝缘电缆。 它可定义为: 由下列部分组 成的集合体, 一根或多根绝缘线芯, 以及它们各自可能具有的包覆层, 总保护层及外护 层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电 缆 电线电缆的基本结构: 1.导体 传导电流的物体 ,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 外层绝缘材料按其耐受电压程度 二、工作电流及计算 电(线 )缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cos Φ ) P-功率 (W);U- 电压 (220V);cos Φ -功率因素 (0.8);I- 相线电流 (A) 三相 I=P÷(U×1.732×cos Φ) P-功率 (W);U- 电压 (380V);cos Φ -
在电场中,一些不带电的电介质的正负电荷,在电场力的作用下,会相互向反方向微小变位,而对多数极化性分子来说,其偶极子要定向排列,因此,出现一端为负电荷,另一端成为正电荷,通称为介电极化。
介电测量的基本方法有:同轴探头法、传输线法、自由空间法、谐振腔体法、平行板电容法。Partulab佰力博DMS系列介电温谱仪采用的是平行板电容法测量原理,今天我们就来详细介绍一下平行板电容法。
同轴探头法:宽带、方便、对材料无破坏性、最适合损耗性MUT、液体和半固体;
传输线法:宽带、最适合损耗至低损耗MUT、可加工的固体;
自由空间法:宽带、非接触、最适合平板样品、粉末、高温;
谐振腔体法:单一频率、准确、最适合低损耗MUT、小型样品;
平行板电容法:准确、适用于低频、细小,平板样品。
DMS介电温谱仪采用的平行板法在ASTM D150标准中又称为三端子法,其原理是通过在两个电极之间插入一个材料或液体薄片组成一个电容器,然后测量其电容,根据测量结果计算介电常数。在实际测试装置中,两个电极配备在夹持介电材料的夹具上。阻抗测量仪器将测量电容(C)和损耗(D)的矢量分量,然后由软件程序计算出介电常数和损耗角正切。
DMS系列介电温谱仪采用的介电常数和损耗计算公式,通过测量与MUT直接接触的电极的电容来推导出介电常数。
白细胞介素-1,简称白介素1(IL-1),是一种细胞因子,属于白细胞介素的一种。白细胞介素(interleukin,IL),简称白介素,是指在白细胞或免疫细胞间相互作用的淋巴因子。白细胞介素在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T、B细胞活化、增殖与分化及在炎症反应中起重要作用。