Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Диэлектрическая дисперсия
Общая поляризуемость молекулы и, следовательно, диэлектрическая проницаемость вещества зависят от частоты n приложенного к веществу электрического поля. Диэлектрическая проницаемость в постоянных или низкочастотных электрических полях называется статической диэлектрической проницаемостью и обозначается как eS, в высокочастотных – высокочастотной составляющей диэлектрической проницаемости и обозначается как e¥. Значение диэлектрической проницаемости в области оптических частот (n»1015 Гц) по Максвеллу равно квадрату показателя преломления вещества (e × m)1/2 (оптический показатель преломления прозрачных диэлектриков равен корню квадратному из произведения диэлектрической проницаемости на магнитную проницаемость, а магнитная проницаемость прозрачных диэлектриков приблизительно равна 1), поэтому e опт» nn2. (31) Диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков значительно выше, чем у неполярных. Это обусловлено наличием у полярных молекул постоянных дипольных моментов, т. е. наличием ориентационной поляризуемости полярных и неполярных веществ. Различие значениий диэлектрической проницаемости полярных и неполярных веществ имеет место не только в постоянных, но и в переменных электрических полях. Однако при увеличении частоты электрического поля разность между значениями диэлектрической проницаемости полярных и неполярных веществ уменьшается. При оптических частотах различие в значениях e у полярных и неполярных диэлектриков практически исчезает. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты приложенного электрического поля называется диэлектрической дисперсией. Большие значения диэлектрической проницаемости у полярных конденсированных диэлектриков свидетельствуют о том, что молекулы в среде имеют возможность изменять свои ориентации. Диэлектрическая дисперсия по Дебаю описывается уравнением e * = e ¥ +(e s – e ¥)/(1 + wtd)2, (32) где w =2p n; n – частота колебаний электрического поля; td – время диэлектрической релаксации. Рассмотрим процессы возникновения и исчезновения поляризации в различных диэлектриках при включении и выключении поля. Отличие неполярных диэлектриков от полярных обусловлено тем, что у полярных диэлектриков имеется дополнительный механизм поляризации, связанный с ориентацией диполей в электрическом поле. Такая ориентация требует преодоления сил трения, а значит, и времени. Зависимость e = f(n) льда Ih при температуре –10°С изображена Рис. 6. Зависимость e от частоты внешнего поля Согласно данным, полученным Дебаем и Оти (Дебай П., 1931; Auty R.P., Cole R.H., 1952), время td, необходимое для ориентации всех диполей по полю при –10°С во льду Н 2 О, составляет 5×10-5 с, при 0 °С – 2×10-5 с. Величина td» 10-5с означает, что молекула воды за одну секунду переориентируются в среднем 105 раз. Переориентация молекул вызывается тепловым возбуждением и имеет место и в отсутствии электрического поля. Приложенное поле оказывает на ориентацию молекул в кристаллах незначительное влияние, что было отмечено Дебаем на примере льда; при этом Дебай опирался на основное уравнение диэлектрической поляризации Р = e 0(e – 1) Е. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры приведена в табл. 4. Из таблицы видно, что с понижением температуры (вероятность вращения или либраций молекул уменьшается) время релаксации существенно увеличивается, что объясняется "заторможенностью" процесса ориентации молекул. Таблица 4 Параметры диэлектрической поляризации льдов Н2 О и D 2 О
Из табл. 4 видно, что диэлектрическая проницаемость льда на высоких частотах приблизительно равна 3,1. Ряд исследователей полагает, что зависимость диэлектрической проницаемости от частоты электромагнитного поля не может быть описана одним временем диэлектрической релаксации. Так, например, для описания зависимости диэлектрической проницаемости воды от частоты предлагается уравнение (Чекалин Н.В., Шахпаронов М.И., 1972) с двумя временами диэлектрической релаксации: e * – e ¥.2 =(eS – e ¥.1) /(1 + wtd. 1)2 +(e ¥.1 – e ¥.2) /(1 + wtd. 2)2, где e ¥.1 и e ¥.2– высокочастотные пределы первой (низкочастотной) и второй (высокочастотной) областей дисперсии. Таким образом, в воде могут существовать две области дисперсии, причем в каждой из них процесс релаксации характеризуется своим (единственным) временем релаксации td. 1 или td. 2. Значения eS, e ¥.1, td. 1, e ¥.2 и td .2воды приведены в табл. 5. Высокочастотная диэлектрическая проницаемость многих веществ подразделяется на внутримолекулярную и межмолекулярную: e ¥= e ¥. внут + e ¥.меж. (33) Считается, что (И.М. Свищев, 1992) внутримолекулярный вклад в высокочастотную диэлектрическую проницаемость льда и воды обусловлен деформацией электронной и атомной плотностей: e ¥.внут=(nn + ∆ n яд)2, (34) а межмолекулярная (e¥ меж) составляющая e ¥ обусловлена трансляционными и либрационными колебаниями молекул (надмолекулярная характеристика). Таким образом, значение e¥ (Свищев И.М., 1992) равно: e ¥ = e ¥ внут + e ¥ меж = (nn. эл + ∆ n яд + ∆ n меж)2, (35) где nn – оптический (электронный) показатель преломления вещества; (nэл+ ∆ n яд)– атомный показатель преломления. Характеристика вещества (nn+ ∆ n яд+ ∆n меж)иногда называется микроволновым показателем преломления (в отличие от оптического).
Таблица 5 Релаксационные характеристики воды (Чекалин Н.В., Шахпаронов М.И., 1972)
Таблица 6 Внутри- и межмолекулярные вклады в микроволновой показатель преломления льда и воды (Свищев И.М., 1992)
Из таблицы видно, что величина внутримолекулярного вклада у льда Ih (e ¥ внут), обусловленная поляризацией электронной и ядерной плотностей (e ¥ внут), т. е. деформационной поляризуемостью a деф, равна 1,822 (e ¥ внут = 1,3502). Следовательно: e деф.внутр= e ¥ внут. (36) Date: 2015-09-03; view: 2195; Нарушение авторских прав |