Cтраница 1
Пироэффект используется для создания тепловых датчиков и приемников лучистой энергии, предназначенных, в частности, для регистрации инфракрасного и СВЧ-излучения. [1]
Значительным пироэффектом обладают некоторые сегнетоэлект-рические кристаллы, к числу которых относятся ниобат бария-стронция, триглицинсульфат - ТГС, ниобат и танталат лития. [2]
Измерение пироэффекта проводят, нагревая полимерные электреты с постоянной скоростью и определяя пироток. Широко распространены динамические методы определения пироэффекта при воздействии кратких тепловых импульсов постоянной интенсивности, длительности, и повторяющихся с постоянной частотой. В этом случае удается определять пирокоэффициенг при постоянной температуре, так как образец в целом нагревается слабо. [3]
Для вторичного пироэффекта пропорциональность между АР и АГ вытекает из линейного закона теплового расширения А / аАГ и рассмотренного выше пьезоэффекта. [4]
Для первичного пироэффекта т, как правило, имеет только одно значение. Константа Рт если возрастание темп-ры вызывает пироэлектрич. [5]
Иногда за пироэффект принимают токи термодеполяризации электретов, но в последнем случае повторное нагревание не приводит к появлению тока или он существенно снижается. [6]
Очевидна возможность исследования истинного необратимого пироэффекта в фотоэлектретах. [7]
Свойства некоторых пироэлектрических материалов.| Температурная зависимость пироэлектрического коэффициента монодоменного кристалла ниобата лития. [8] |
Из полимерных материалов пироэффектом обладают поляризованные пленки поливинилфторида и поливинилиденфторида. [9]
Это означает, что пироэффект в ТГС в области фазового перехода по преимуществу является истинным, первичным. В интервале 37 - 20 пирокоэффициент в ТГС можно счесть равным примерно 150 эл. [10]
На первых стадиях изучения пироэффекта предполагалось, что полный пироэффект ( характеризуемый коэффициентом р) целиком сводится ко вторичному эффекту. Было, однако, показано, что наряду с вторичным эффектом изменение температуры приводит к изменению РСп даже в том случае, если кристалл не деформируется, зажат. Природа истинного пироэффекта не столь ясна, и его объяснение сводится к перестройке кристалла с изменением температуры. [11]
Может ли тепловое расширение вызвать пироэффект. [12]
Как первичный, так и вторичный пироэффекты линейно зависят от температуры. При малых 9 угол отклонения пропорционален k T. Отсюда APPiAr, где Р - величина, получившая название пирокоэффициента. [13]
Измерение напряжения проводили параллельно с измерениями пироэффекта с помощью статического компенсационного [4] и квазистатического [5] методов. [14]
На первых стадиях изучения пироэффекта предполагалось, что полный пироэффект ( характеризуемый коэффициентом р) целиком сводится ко вторичному эффекту. Было, однако, показано, что наряду с вторичным эффектом изменение температуры приводит к изменению РСп даже в том случае, если кристалл не деформируется, зажат. Природа истинного пироэффекта не столь ясна, и его объяснение сводится к перестройке кристалла с изменением температуры. [15]