Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сегнетоэлектрики

    Титанат бария отличается большой механической прочностью и влагостойкостью. У некоторых солей е больше, чем у ВаТЮз, однако последний обладает сегнетоэлектрическими свойствами в очень широком интервале температур (рис. 3.8). Сегнетоэлектрики широко используются в радиоэлектронике (конденсаторы, генераторы переменной частоты, умножители частоты). [c.324]

    Сообщалось о получении катализаторов разложения воды солнечными лучами (например, такими катализаторами могут служить некоторые сегнетоэлектрики). Как объяснить ускорение только прямой (а не обратной одновременно ) реакции. [c.166]


    Таким образом, используя простое предположение о температурной зависимости произведения па о и формулу Лорентца для внутреннего поля, мы легко приходим к выводу о существовании сегнетоэлектрического перехода (см. ниже) и к закону Кюри— Вейса для всякого сегнетоэлектрика, испытывающего переход второго рода, существует такая температура Г = 0 (температура Кюри—Вейса), при которой его сегнетоэлектрические свойства исчезают. [c.274]

    Вблизи критических точек жидкостей и растворов, а также вблизи точек ФП 2-го рода наблюдаются специфические явления, называемые критическими рост сжимаемости вещества в окрестностях критической точки равновесия жидкость - газ возрастание магнитной восприимчивости и диэлектрической проницаемости в окрестностях точки Кюри ферромагнетиков и сегнетоэлектриков замедление взаимной диффузии веществ вблизи критической точки растворов и уменьшение коэффициента температуропроводности вблизи критической точки чистой жидкости аномально большое поглощения звука критическая опалесценция (резкое усиление рассеяния света) и др. Во всех случаях наблюдается аномалия теплоемкости Эти явления связаны с аномальным ростом флуктуаций и их взаимодействием (корреляцией). Поэтому критическую область определяют как область больших флуктуаций. [c.21]

    Выше мы говорили, что спонтанная поляризация у сегнетоэлектриков в отличие от пироэлектрика существует в определенном температурном интервале. Температура, при которой происходит исчезновение спонтанной поляризации, получила название сегнетоэлектрической температуры Кюри Тс- При температуре Тс, отмечающей фазовый переход, наблюдается максимум диэлектрической проницаемости е. Выше температуры Кюри, или, как говорят, в параэлектрической фазе, температурная зависимость удовлетворяет закону Кюри—Вейса (498). Следует различать температуру Кюри—Вейса 0 и температуру Кюри Тс-У сегнетоэлектриков, испытывающих переход второго рода, 0 совпадает с Тс, тогда как у сегнетоэлектриков, еход первого рода, эти температуры различны [19]. [c.277]

    В случае титаната бария (ВаТЮз) толщина <1 180-град стенки имеет порядок одной постоянной решетки а и = 7 эрг/см. У 90- и 60-град стенок й порядка нескольких а. Этим сегнетоэлектрики отличаются от ферромагнетиков (см. гл. VI), в которых толщина граничных слоев между доменами достигает десятков и сотен атомных расстояний, а энергия на порядок меньше, чем, например, у титаната бария. [c.276]


    Основные элементы минеральной части скелета горных пород обладают необычайно высокими диэлектрическими свойствами. К ним относятся кварц (10 —Ю Ом-м), полевой щпат (10 °— 10 2 Ом-м), слюда (10 —10 Ом-м), кальцит (10 —10 Ом-м) и др. Кроме того, в минеральный состав горных пород в иебольщих количествах также входят сегнетоэлектрики (титанаты бария, свинца и т. п.) и электреты (сера, щелочноземельные металлы), имеющие аномально высокие диэлектрические свойства. [c.129]

    Трудно перечислить применение и переоценить значение полупроводниковых материалов в науке и новейшей технике. Благодари созданию новых полупроводниковых приборов в последние десятилетия получила бурное развитие радиотехника. Полупроводниковые фотосопротивления и фотоэлементы используются в различных автоматических устройствах, а ферритовые полупроводники и сегнетоэлектрики — в электронно-счетных машинах, радиолокации, многоканальной телефонии, электроакустике. Развивающиеся атомная энергетика и космическая техника также используют полупроводниковые материалы. Многие полупроводниковые приборы поступают на вооружение сельского хозяйства. Многочисленны и другие области применения полупроводников. [c.141]

    Сплавлением Т1О2 с ВаСОз получают титанат бария ВаТЮз — вещество, по электрическим свойствам относящееся к сегнетоэлектрикам (см. разд. 33.1). Эта соль имеет очень высокую диэлектрическую проницаемость при температурах, близких к нормальной, кроме того, обладает способностью деформироваться под действием электрического поля. Кристаллы титаната бария применяются в электрических конденсаторах высокой емкости и малых размеров, в ультразвуковой аппаратуре, в звукоснимателях, в гидроакустических устройствах. Тетрахлорид титана Ti U — эффективный катализатор полимеризации этилена. Соли титана применяют как протравители тканей и кожи. [c.506]

    Из титанатов, цирконатов и гафнатов наиболее интересен ВаТЮз. Соль эта является сегнетоэлектриком ( 2 доп. 90). Как видно из рис. Х-81, она обладает сверхвысокой диэлектрической проницаемостью в широком интервале температур (с максимумом при 120 °С). Сегнетоэлектрические свойства ВаТ Оз обусловлены возможностью смещения ионов Т -" от их средних положений в кристаллической решетке (ср. рис. XII-36). Такое смещение ведет к возникновению внутренних дипольных мо- [c.649]

    Сегнетоэлектрики — кристаллические диэлектрики, способные в определенном температурном интервале самопроизвольно поляризоваться. [c.133]

    Кварц и кварцевое стекло. Кристаллы кварца бывают природные, а в настоящее время их готовят искусственно, причем качество кристаллов, полученных в промышленных условиях, выше, так как они более однородны. Кристаллы кварца вращают плоскость поляризации вправо или влево в зависимости от расположения тетраэдров [ЗЮц]" , образующих зеркальную симметрию (правый и левый кварцы). Кристалл кварца — шестигранная призма, завершенная двумя пирамидами, с рядом дополнительных граней. Оптическая ось 2 является главной осью симметрии. Оси х и у, перпендикулярные оси I и показанные в сечении на рис. 196, формируют пьезоэлектрический эффект, так как кварц является сегнетоэлектриком. Специальным образом вырезанные из кристалла пластинки позволяют преобразовывать механические напряжения в электрические и наоборот. Поэтому кварц является весьма ценным материалом (пьезодатчики, генераторы ультразвуковых колебаний, стабилизаторы частоты и т. д.). [c.419]

    Величина е для сегнетоэлектриков — нелинейная функция напряженности поля. Емкость конденсаторов с сегнетоэлектриками тоже переменная величина, зависящая от напряженности поля и достигающая очень большого значения при максимальной s. [c.331]

    Водородная связь имеет важное значение. Она, определяет необычайные свойства сегнетоэлектриков, воды и др. [c.53]

    Соль титановой кислоты — титанат бария ВаТЮз используют в качестве одного из главных с е г н е т о э л е КТ р и к о в, т. е. вещества, способного самополяризо-ваться (с возникновением разноименных зарядов на противоположных концах образца) при определенной температуре в отсутствие внешнего электрического поля. Сегнетоэлектрики являются ценными материалами для радио- и электротехнической промышленности. [c.317]

    В граничных слоях индивидуальных органических кислот насыщенного ряда наблюдаются нелинейные вольт-амперные характеристики и кулон-вольтные характеристики с гистерезисной петлей, свойственные сегнетоэлектрикам, имеющим доменную структуру, а также аномально высокая проводимость, соответствующая П01 порядку величины нижнего предела проводимости у металлов. [c.72]

    СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ — кристаллические вещества, спонтанно поляризующиеся в определенном интервале температур в отсутствии внешнего электрического поля. Это свойство впервые было обнаружено Валашеком в 1920 г. у сегне-товой соли (NaK 4H40e 4Н2О), с чем связано наименование С. Все С. являются также превосходными пьезоэлектриками. С. широко используются в электро- и радиотехнике как материал для конденсаторов, в генераторах переменной частоты и т. д. [c.221]

    Структурный фазовый переход и тепловое расширение в кристаллах дигидрофосфата калия КН2РО4 [15]. Кристаллы дигидрофосфата калия КН2РО4 (КВР) принадлежат большому классу одноосных сегнетоэлектриков, нашедших широкое применение в радиоэлектронной промышленности. Возможность широко варьировать состав этих кристаллов путем изоморфного замещения атомов калия атомами рубидия, цезия и других элементов, а также замещения атомов водорода атомами дейтерия, позволяет существенно изменять их физические характеристики, такие, как температура Кюри Гк, величина спонтанной поляризации и т. п. [c.158]


    Смешанная соль винной кислоты состава КЫаС4Н,Об 4Нг0 ( сегнетова соль ) является первым изученным представителем сегнетоэлектриков, т. е. веществ, кристаллы которых под действием электрического поля проявляют аномально большие значения диэлектрической проницаемости. Свойство это ограничено определенным температурным интервалом (рис. Х-37). [c.564]

    Если кристалл сегнетоэлектрика подвергнуть сжатию или растяжению, то на его противоположных поверхностях возникают электрические заряды разных знаков (т. н. прямой пьезоэлектрический эффект). Наоборот, наложение на сегнетоэлек-трик электрического поля вызывает некоторое изменение его размеров (т. н. обратный пьезоэлектрический эффект). Оба эти эффекта обусловлены смещением друг относительно друга пространственных решеток катионов и анионов данного вещества. Сег-нетоЭлектрики находят разнообразное использование в электроте.хнике. [c.564]

    СССР, где были впервые получены эти кристаллы), успешно конкурирующие с природными драгоценными камнями. Диоксиды титана и циркония широко применяются при изготовлении химически стойких эмалей, глазурей и фарфоровой массы в керамической промышленности. Высокая тугоплавкость 2гОа и устойчивость по отношению к расплавам щелочей и металлов обусловливают применение в качестве контейнерных материалов (тигли, лодочки и т. п.). Диоксид титана является основой белой минеральной краски (титановые белила), обладающей лучшей кроющей способностью, чем цинковые белила (2пО). А титанаты ВаТ10з и РЬТ Оз — лучшие сегнетоэлектрики — широко применяются в радио- и электронной технике. [c.245]

    Электротехника, радиотехника и электроника. Редкоземельные металлы находят применение как газопоглотители (геттеры) в вакуумной технике и как эмиттеры. Их соединения весьма перспективны для изготовления катодов в электронных приборах. Используются также в счетно-решающих машинах, телевизионной и авиационной технике и радиотехнике. Особенно перспективны в этом отношении бориды и гексабориды РЗЭ [12]. Марганцевые соединения РЗЭ типа МпЬпОд — хорошие сегнетоэлектрики. Окись неодима применяется в электронных приборах в качестве диэлектрика с малым коэффициентом линейного расширения. Хороший диэлектрик СеОа в смеси с ТЮа- Смесь СеОа со 5гО используется в радиокерамических материалах. Широкое применение нашли соединения РЗЭ как активаторы или как основа для люминофоров в люминесцентных лампах и ртутных лампах высокого давления [19]. Составная часть люминофоров, применяющихся в лампах для освещения,— диспрозий [20]. [c.88]

    Специальный интерес вызывает сегнетова соль KNa 4H40в 4НгО двойная виннокислая соль калия-натрия. По названию соли называют сегнетоэлектриками группу веществ, широко используемых в радиотехнике и электронике (см. гл. XII, 3). [c.272]

    Сегнетоэлектрические свойства некоторых соединений титана. Электретное состояние в диэлектриках. Сегнетоэлектрики характеризуются самопроизвольной электронной и ионной поляризацией. К ним относятся сегнетова соль (гл. XI, 1,4), рутил (TiOj), метатитанат бария (ВаТЮз) и другие вещества. Особенности их такие. В отдельных малых областях этих веществ (доменах) благодаря несимметричному расположению заряженных атомов создаются диполи (в отсутствие внешнего поля), в каждом домене имеющие одинаковую ориентацию, но в разных доменах различную. Под действием внешнего поля все домены ориентируются в направлении поля, что создает эффект сильной поляризации и очень высокую диэлектрическую проницаемость 6 (до нескольких десятков тысяч). При некоторой напряженности внешнего поля достигается предельное значение е, и дальнейшее усиление поля не увеличивает поляризации. [c.331]

    Проявление этих свойств у сегнетоэлектриков обнаруживается только при температуре ниже некоторой предельной, зависящей от рода вещества. Выше нее изменяется структура, и сегнетоэлектрические свойства исчезают, s резко уменьшается. Эта температура называется точкой Кюри, как и для ферромагнетиков. Когда ниже точки Кюри возникает поляризация в кристалле сегнетоэлектрика при наложении внешнего поля, то ей сопутствует и деформация (пьезоэф-фект, гл. XI, 4). Сегнетоэлектрики применяются для изготовления нелинейных конденсаторов — варикондов, используемых в запоминающих и других устройствах. [c.331]

    Твердый раствор СаТ10з и 5гТ10э в ВаТ10з имеет точку Кюри в области комнатной температуры, у метаниобата свинца РЬ(ЫЬОз)а точка Кюри 570° С. В арсенале материалов электронной техники имеются сегнетоэлектрики с различными точками Кюрии с разными свойствами. [c.332]

    Частным случаем пироэлектриков являются сегнетоэлектрики (от названия кристаллов сегнетовой соли МаКС4Н40в НгО у которой это явление впервые было обнаружено). В нпх также самопроизвольно возникает поляризация, но лишь в некотором интервале температур. Чтобы описать наиболее существенные особенности явления сегнетоэлектричества, введем [19] модель гипотетического двумерного сегнетоэлектрического кристалла с химической формулой АВ (рис. 118, а). Ионы А, заряд которых мы предполагаем отрицательным, расположены в узлах простой квадратной решетки. Ионы В, имеющие положительный заряд, расположены на горизонтальных линиях, соединяющих ионы А. Предположим теперь, что при данной температуре Т все ионы В расположены ближе к ионам А, находящимся слева. Мы можем рассматривать каждую группу АВ как диполь. При этом структура может быть схематически представлена ансамблем диполей, направленных в одну сторону (упорядоченное состояние), как показано в верхней части рис. 118, б. В этом случае говорят, что кристалл спонтанно поляризован. [c.275]

    В некотор ых кристаллах при определенных температурах ионы одного типа самопроизвольно смещаются не паралаллельно друг другу, как в сегнетоэлектриках, а антипараллельно. Если в кристалле имеются готовые диполи, то они могут ниже некоторой температуры упорядочиться таким образом, что возникнут цепочки с антипараллельной ориентацией диполей. Такие кристаллы называются антисегнетоэлектриками [19—22]. Анти-сегнетоэлектрик можно рассматривать как совокупность вставленных одна в другую подрешеток, в каждой из которых дипольные моменты направлены параллельно, а их суммарный дипольный момент равен нулю. Природа спонтанной поляризации подрешеток антисегнетоэлектрика такая же, как и в сегнетоэлектриках. Один из примеров антисегнетоэлектрика, состоящего из двух подрешеток, показан на рис. 120. Таким образом, суммарная спонтанная поляризация антисегнетоэлектриков равна нулю. Поэтому антисегнетоэлектрики имеют неполярную структуру и центр симметрии пьезоэффект в них отсутствует. Так же, как и в сегнетоэлектриках, в антисегнетоэлектриках наблюдается фазо-(вый переход в параэлектрическое состояние. При этом происходят перестройка структуры и изменение свойств. При температуре перехода наблюдается максимум диэлектрической проницаемости, величина которой меньше, чем у многих сегнетоэлектриков. Фазовый переход может быть как первого, так и второго рода [19]. [c.277]

    В последнее годы обнаружены сегнетоэлектрики, в которых наблюдалось упорядочение магнитных моментов (см. гл. VI). Вещества, в которых одновременно существует упорядочение магнитных и электрических моментов, получили название сегнетоферро-магнетиков. В них могут сосуществовать различные виды магнитного и электрического упорядочения сегнетоэлектричество с ферро-, [c.278]


Смотреть страницы где упоминается термин Сегнетоэлектрики: [c.324]    [c.190]    [c.164]    [c.635]    [c.221]    [c.59]    [c.154]    [c.161]    [c.210]    [c.340]    [c.242]    [c.129]    [c.241]   
Смотреть главы в:

Физика и химия твердого состояния -> Сегнетоэлектрики


Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.275 ]

Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.496 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.519 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.411 ]

Ультразвук и его применение в промышленности (1958) -- [ c.80 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.324 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.2 , c.8 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.300 ]

Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников Издание 2 (1973) -- [ c.377 , c.385 , c.410 , c.415 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.72 , c.155 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.564 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.300 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Группа С как кислота сегнетоэлектриков

Методика применения микрокалориметра Кальве для исследования малых тепловых и электрических эффектов в сегнетоэлектриках Клейнман И. А., Калинина Т. А., Рахштадт

Пьезоэлектрические свойства сегнетоэлектрики,

Сегнетоэлектрики Седло обезьянье

Трехосная анизотропия ЛМП в сегнетоэлектриках с подвижными молекулами воды

Ферроэлектрики сегнетоэлектрики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте