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相对介电常数跟绝缘性的关系

发布网友 发布时间:2022-04-29 04:31

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4个回答

热心网友 时间:2023-10-11 17:23

所有东西都是电介质(固液气,只要放入电场),只是有绝缘导电性能的差异,绝缘性差,不会被作为常用电容中间阻绝层等一系列需要大电阻的东西,不是说他不是电介质。
相对介电常数反映物质极化强度,与绝缘性没有太强关系,绝缘性看电导率。简单说极化是对场的反抗,束缚电荷感应移动一点点,比如真空不反抗外场,传过来什么样结果什么样,介电常数小。电导是电荷脱离束缚长距离自由运动,而真空里面没有物质所以不会产生电荷移动即电导。真空同时满足极化小,绝缘性高。
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质外电场比值即为介电常数(permittivity),这是定义,但只适用于介电常数是实数的。其中介质在外场下会产生与外场相反的极化场,所以最终场小于原来的外场(至少自然界的绝大多数材料都是这样,负折射材料除外),所以极化越强,最终场越小,介电常数越大。
事实上水的介电常数88(25摄氏度),金属的不超过10。
而你老师说的金属4000,一种情况是他将介电强度(反应击穿临界值)看错了,水的介电强度80,金属有的介电强度4000左右,这两个物理量名字像,反应东西差好多;另一种情况,他说的介电常数是虚数的,此时理想导体复介电常数趋于无穷。复介电常数的实部就是我们前面讨论的介电常数,反应极化性;虚部反应外场下的损耗,电导性,金属在高频场下的损耗很大,其复介电常数很大。

热心网友 时间:2023-10-11 17:23

相对介电常数和电介质的介电常数是一个含义吧

首先你要明白电介质极化这一概念,电介质由中性分子构成,无自由电子。通常情况下,整个电介质物体不显示带电性。

当把电介质物体放入电场中,中性分子受电场力作用称为按电场力方向顺序排成的电偶极子,这使电介质两端成局部带电现象,这种现象叫电介质极化。

电介质两端面的电荷称为极化电荷,极化电荷建立的电场E’削弱了外电场E0,
因此,电介质内的电场为E=E0-E',定义ε=E0/E

如果ε越大,说明E'越大,电介质内的电场E越小,电场强度越小,你是可以理解为绝缘性越好

热心网友 时间:2023-10-11 17:24

先看介电常数的定义:介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率.它是表示绝缘能力特性的一个系数.
相对介电常数是材料介电常数与真空介电常数的比值.
从定义可以看出,介电常数越大,绝缘性能越好,电容越大(导体是不产生电容的)。

热心网友 时间:2023-10-11 17:24

这两个参数是从功能角度描述材料电性能的,是不同的概念,其实不应该放在一起比较!
介电常数表示:材料在电场中存储静电能(电荷)的能力。
绝缘性能表示:材料将带不导电和耐电压击穿的能力。
所以说介电常数是表示材料绝缘能力的参数的说法是不对的!
至于说两者之间的关系就难说了,虽然说介电质通常是绝缘体,但是也有例外,比如水!
水的相对介电常数特别的大,大致是80左右,你能说水绝缘性能特别好吗!?追问那到底能不能通过比较相对介电常数来比较绝缘性呢

热心网友 时间:2023-10-11 17:23

所有东西都是电介质(固液气,只要放入电场),只是有绝缘导电性能的差异,绝缘性差,不会被作为常用电容中间阻绝层等一系列需要大电阻的东西,不是说他不是电介质。
相对介电常数反映物质极化强度,与绝缘性没有太强关系,绝缘性看电导率。简单说极化是对场的反抗,束缚电荷感应移动一点点,比如真空不反抗外场,传过来什么样结果什么样,介电常数小。电导是电荷脱离束缚长距离自由运动,而真空里面没有物质所以不会产生电荷移动即电导。真空同时满足极化小,绝缘性高。
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质外电场比值即为介电常数(permittivity),这是定义,但只适用于介电常数是实数的。其中介质在外场下会产生与外场相反的极化场,所以最终场小于原来的外场(至少自然界的绝大多数材料都是这样,负折射材料除外),所以极化越强,最终场越小,介电常数越大。
事实上水的介电常数88(25摄氏度),金属的不超过10。
而你老师说的金属4000,一种情况是他将介电强度(反应击穿临界值)看错了,水的介电强度80,金属有的介电强度4000左右,这两个物理量名字像,反应东西差好多;另一种情况,他说的介电常数是虚数的,此时理想导体复介电常数趋于无穷。复介电常数的实部就是我们前面讨论的介电常数,反应极化性;虚部反应外场下的损耗,电导性,金属在高频场下的损耗很大,其复介电常数很大。

热心网友 时间:2023-10-11 17:23

相对介电常数和电介质的介电常数是一个含义吧

首先你要明白电介质极化这一概念,电介质由中性分子构成,无自由电子。通常情况下,整个电介质物体不显示带电性。

当把电介质物体放入电场中,中性分子受电场力作用称为按电场力方向顺序排成的电偶极子,这使电介质两端成局部带电现象,这种现象叫电介质极化。

电介质两端面的电荷称为极化电荷,极化电荷建立的电场E’削弱了外电场E0,
因此,电介质内的电场为E=E0-E',定义ε=E0/E

如果ε越大,说明E'越大,电介质内的电场E越小,电场强度越小,你是可以理解为绝缘性越好

热心网友 时间:2023-10-11 17:24

先看介电常数的定义:介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率.它是表示绝缘能力特性的一个系数.
相对介电常数是材料介电常数与真空介电常数的比值.
从定义可以看出,介电常数越大,绝缘性能越好,电容越大(导体是不产生电容的)。

热心网友 时间:2023-10-11 17:24

这两个参数是从功能角度描述材料电性能的,是不同的概念,其实不应该放在一起比较!
介电常数表示:材料在电场中存储静电能(电荷)的能力。
绝缘性能表示:材料将带不导电和耐电压击穿的能力。
所以说介电常数是表示材料绝缘能力的参数的说法是不对的!
至于说两者之间的关系就难说了,虽然说介电质通常是绝缘体,但是也有例外,比如水!
水的相对介电常数特别的大,大致是80左右,你能说水绝缘性能特别好吗!?追问那到底能不能通过比较相对介电常数来比较绝缘性呢

相对介电常数跟绝缘性的关系

相对介电常数是一个衡量物质电学性能的重要参数,它与绝缘性有着密切的关系。以下是详细的解释:一、相对介电常数的定义 相对介电常数表示物质对电场响应能力的强弱。它反映了材料在电场作用下的极化程度,即在电场作用下的电荷分布状况。这一参数对于了解材料的电气性能至关重要。二、绝缘性与介电常数的...

N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电...

N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电压将受到栅极电压的控制,栅极电压越高,D极电压也越高。由于G极和D极是反并联的,因此D极电压的变化将导致G极电压的变化,从而导致MOS管输出电压的变化。在恒流区时,如果g极与d极之间的电位相等,则根据MOS管的导通特性,漏极电流将恒定不变,从而MOS管输出电压也将保持恒定不变。因此,当MOS管工作在恒流…不一定。看管子的,看输出特性曲线就知道了。NJFET在恒流区有这个性质,UGS一定是负值且,UDS是正值。但耗尽型NMOS在UGS为正、负、0的情况下都能工作,后两种可以说UDS一定大于UGS,但第一种情况下未必...

相对介电常数跟绝缘性的关系

相对介电常数并不直接反映绝缘性,而是衡量物质极化强度的一个参数。实际上,衡量绝缘性的关键指标是电导率,而非介电常数。极化可以理解为物质对电场的微弱反抗,比如真空几乎不反抗,因此介电常数较小。电导则涉及到电荷的自由移动,真空由于无物质,不存在电荷移动,因此具有很高的绝缘性。介电常数的定义...

相对介电常数越大其绝缘性越好?

结论是:相对介电常数并非越大绝缘性越好,实际上,较小的相对介电常数通常意味着更好的绝缘性能。电介质在电场中能储存静电能量的能力,即介电常数,是通过比较材料在电场中产生的感应电荷对电场强度的影响来衡量的。当材料的介电常数较高,电场在其中的强度会显著下降,这表明其绝缘性可能较差。极性材...

相对介电常数跟绝缘性的关系

相对介电常数反映物质极化强度,与绝缘性没有太强关系,绝缘性看电导率。简单说极化是对场的反抗,束缚电荷感应移动一点点,比如真空不反抗外场,传过来什么样结果什么样,介电常数小。电导是电荷脱离束缚长距离自由运动,而真空里面没有物质所以不会产生电荷移动即电导。真空同时满足极化小,绝缘性高。介...

为什么介电常数越大,绝缘能力越强?

介电常数反映的是电介质在电场中储存静电能的相对能力,对于介电材料来说,相对介电常数越小绝缘性越好。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为...

介电常数与绝缘极化的关系

relative permittivity或dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。很显然,介电常数与绝缘极化没有固定的关系。

材料介电常数和材料的绝缘性能是什么关系?

介电常数表示:材料在电场中存储静电能(电荷)的能力。绝缘性能表示:材料将带不导电和耐电压击穿的能力。所以说介电常数是表示材料绝缘能力的参数的说法是不对的!至于说两者之间的关系就难说了,虽然说介电质通常是绝缘体,但是也有例外,比如水!水的相对介电常数特别的大,大致是80左右,你能说水...

介电常数越高是越绝缘吗

而介电常数则是描述这种响应程度的参数。介电常数可以用一个公式来表示:εr=C/C0,其中εr是相对介电常数,C是电容器中电介质材料的电容,C0是真空中的电容。可以看出,介电常数越大,电容器的电容就越小,也就是说,电介质材料可以更好地阻止电荷移动,从而提高绝缘能力。

介电常数和绝缘性

1、又称电容率或相对电容率,表征电介质或绝缘材料电性。介电常数能的一个重要数据,常用ε表示。它是指在同一电容器中用同一物质为电介质和真空时的电容的比值,表示电介质在电场中贮存静电能的相对能力。介电常数愈小绝缘性愈好。空气和CS2的ε值分别为1.0006和2.6左右,而水的ε值特别大,10...

介电常数越大代表什么

介电常数越大代表束缚电荷的能力就越强,材料的绝缘性能就越好。介电常数k 等于相对介电常数εr ,或绝对介电常数ε与自由空间介电常数 ε0 之比。介电常数的实部ε r' 表示外部电场有多少电能储存到材料中。介电常数的虚部ε r" 称为损耗因子,表示材料中有多少电能耗散到外部电场。介电常数的...

相对介电常数与绝缘的关系 介电常数与绝缘性能的关系 相对介电常数与介电常数 电介质的相对介电常数 介电常数和电容的关系 复介电常数和介电常数 介电常数的大小与材料的关系 介电常数与极性的关系 介电常数和绝缘性能
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