Cтраница 2
Существуют три механизма поляризации атомов и молекул в электрическом поле. [16]
Различают три механизма поляризации диэлектриков. [17]
В этом смысле механизм поляризации кора второго порядка имеет сильную пионную компоненту, так как в тензорном взаимодействии доминирует однопионный обмен. Эти эффекты поляризации кора имеют то общее, что они перераспределяют интенсивность гамов-теллеровских переходов, сдвигая часть ее к высоким энергиям, и снижая тем самым интенсивность, наблюдаемую в низкоэнергетической области около гамов-теллеровского резонанса. [18]
Однако существуют и механизмы поляризации, действующие настолько быстро, что практически невозможно изменить поле, не вызвав мгновенно соответствующего изменения поляризации. Такова в электрическом случае поляризация, связанная с деформацией электронных оболочек атомов. Аналогичным свойством отличается диамагнитный эффект, присутствующий, как известно, у всех веществ. [19]
Таким образом, механизм поляризации связан с конкретным строением диэлектрика. Однако для дальнейшего существенно лишь то, что независимо от механизма поляризации в этом процессе все положительные заряды смещаются по полю, а отрицательные-против поля. Заметим, что смещения зарядов в обычных условиях весьма малы даже по сравнению с размерами молекул, это связано с тем, что напряженность внешнего поля, действующего на диэлектрик, значительно меньше напряженности внутренних электрических полей в молекулах. [20]
При наличии нескольких механизмов поляризации и потерь, которые установлены для саженаполненных вулканизатов, метод определения всех необходимых характеристик, а также оценки фактора формы сажевых образований в системах разработан А. [21]
Наряду с этими механизмами поляризации существует еще один. В ионных кристаллах под влиянием внешнего электрического поля положительные ионы смещаются в направлении напряженности поля, а отрицательные - противоположно. Такая поляризация называется ионной решеточной поляризацией. [22]
Микроскопические представления о механизмах поляризации могут быть сведены к нескольким моделям возможных процессов возникновения электрического дипольного момента в диэлектриках. Поскольку квантово-механические расчеты взаимодействий электронных оболочек и ядер атомов сложны даже для сравнительно простых молекул, целесообразно рассмотреть простейшие классические модели поляризации. В образовании электрического дипольного момента, как и в электропроводности, могут участвовать различные заряженные частицы, смещение которых под действием электрического поля или по другим причинам приводит к поляризованному состоянию. К ним относятся электроны, смещающиеся из равновесного положения относительно положительно заряженных ядер; ионы, отклоняющиеся от равновесного положения в кристаллической решетке; диполи - полярные молекулы или радикалы, изменяющие свою ориентацию и, следовательно, электрический дипольный момент. Соответственно поляризация может быть электронной, ионной или дипольной. В некоторых неоднородных или многокомпонентных диэлектриках в образовании электрического дипольного момента участвуют также макродиполи - полярные или заряженные группы или слон в структуре диэлектрика. [23]
Более эффективным может быть трй-плетный механизм поляризации ядер в слабых магнитных полях. [24]
![]() |
Зависимость величины T ] 0D M2 /. 7 от М1 / а [ уравнение ( 5 ] для растворов фракций лестничного полифенилсилоксана в бензоле. [25] |
Экспериментально установленные различия в механизмах поляризации гибко - и жесткоцепных полимеров в электрическом поде позволили ввести критерий кинетической жесткости молекул. Если время ориентации макромолекулы как целого т0 меньше времени ее деформации td, то превалирующую роль в поляризации будет играть ориентационный механизм, и такую макромолекулу-можно назвать кинетически жесткой. В противоположном случае, когда toTd, механизм поляризации раствора будет деформационным, а цепная молекула - кинетически гибкой. [26]
Оказывается, что возможны два механизма поляризации, причем у разных веществ, в зависимости от строения их молекул, преобладает тот или иной из них. [27]
Оказывается, что возможны два механизма поляризации, причем у разных веществ, в зависимости от строения их молекул, преобладает тот или иной из них. Атомы и молекулы многих веществ имеют симметричное строение, поэтому у 38.2; них дипольный момент отсутствует. [28]
Однако в оптической области спектра такой механизм поляризации не осуществляется из-за большей частоты, с которой меняется электрическое поле световой волны. [29]
![]() |
К расчету локального поля методом Лорентца. [30] |