1/14第一章绪论1
1介质的电极化电介质的特征是以正,负电荷中心不重合的电极化方式传播,存贮或记录电的作用和影响,但其中起主要作用的是束缚电荷
电介质物理学主要是研究介质内部束缚电荷在电场(包括光频电场),应力,温度等作用下的电极化和运动过程,阐明其电极化规律与介质结构的关系,揭示介质宏观介电性质的微观机制,同时也研究电介质性质的测量方法,以及各种电介质的性能,进而发展电介质的效用
电介质可以是气态,液态或固态,分布极广
本书主要讨论固态电介质,虽然电介质并非一定是绝缘体,但绝缘体都是典型的电介质
绝缘体的电击穿过程及其原理关系到束缚电荷在强场作用下的极化限度,这也属于电介质物理的研究范围
实际上,金属也具有介电性质
当电场频率低于紫外光频率时,金属的介电性来源于电子气在运动过程中感生出的虚空穴(正电荷),从而导致动态的电屏蔽效应;此时基本上不涉及束缚电荷,故不列入电介质物理的研究范畴
因为电极化过程与物质结构密切相关,电解质物理学的发展总是与物质结构的研究相呼应
20世纪20年代,当关于原子结构和分子结构的研究开始发展的时候,电极化基本过程的研究也随着发展起来了,电极化的3个基本过程式:(1)原子核外电子云的畸变极化;(2)分子中正,负离子的相对位移极化;(3)分子固有电矩的转向极化,在外界电场作用下,介质的相对介电常数是综合地反映这三种微观过程的宏观物理量,它是频率的函数()只当频率为零或频率很低(例如1kHz)时,三种微观过程都参与作用;这时的介电常数(0)对于一定的电介质而言是个常数
随着频率的增加,分子固有电矩的转向极化逐渐落后于外场的变化
这时,介电常数取复数形式'"()()()i(1
1)其中虚部"()代表介质损耗,实部'()随频率的增加而下降,同时虚部出现如图1
1所示的峰值,这种变化规律称为弛豫型的
频率再增加,实部'()降