Cтраница 2
Скелет пласта с насыщающей средой по своим электрическим свойствам относится к неоднородным диэлектрикам. В них кроме обычных видов поляризации возникает так называемая макро-структурная или объемная поляризация. При внесении неоднородных материалов в электрическое поле свободные носители заряда, содержащиеся в проводящих или полупроводниковых включениях, начинают перемещаться. В результате система приобретает ди-польный момент и ведет себя подобно поляризованной молекуле. [16]
Формула ( 9 - 48) описывает простое наложение явлений поляризации и сквозной проводимости, не учитывая влияние электропроводности на сам процесс поляризации. В действительности с появлением сквозной проводимости в диэлектрике может дополнительно возникнуть объемная поляризация, чаще всего ее макроструктурная разновидность, и тогда Дерел возрастает с увеличением электрической проводимости. [17]
Существует четыре вида упругой поляризации: электронная, атомная, ионная и дипольная. В релаксационной поляризации различают дипольную, ионную и электронную разновидности и выделяют отдельно группу процессов, тесно связанных с электропроводностью и получивших название объемной поляризации. [18]
![]() |
Температурная зависимость токов ТСД в цеолите NaA при различном содержании воды ( молекул на полость. [19] |
Процессы, вызывающие токи ТСД, по-видимому, были связаны с перемещением катионов на вакантные места. Так, прогревание образца до 620 К и последующее сравнительно медленное охлаждение привели к возрастанию максимумов ( рис. 16.5, кривые 2, 3), что можно объяснить появлением дополнительных дефектов в кристаллической решетке. Эти процессы могут быть связаны со значительным смещением зарядов и их последующим накоплением на неоднородностях по объему образца ( объемная поляризация) или со смещением зарядов в пределах отдельных полостей. [20]
Для кристаллов, не обладающих постоянным моментом, можно развить теорию диэлектрической проницаемости, куда включается электронная поляризуемость атомов. Делается это почти так же, как для жидкостей. В ионных кристаллах, таких, как NaCl, возникает также ионная поляризуемость. Кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, расположенных в шахматном порядке, и в электрическом поле положительные ионы тянутся в одну сторону, а отрицательные - в другую; возникает результирующее смещение положительных и отрицательных зарядов, а следовательно, и объемная поляризация. [21]
Результаты измерений этих величин во времени показали изменения, характеризующие особенности кинетики протекающего сложного процесса прохождения тока, что отмечено на рис. 8 стрелками. Из рис. 8 видно, что суммарная кривая для всей системы ( Е сходна но форме с кривой для анодной стороны 1) 2, что указывает на преобладающее значение анодной составляющей в процессе поляризации. Следует отметить увеличение сопротивления па анодной стороне системы вследствие разбавления раствора в околомембранном слое и уменьшения сопротивления катодной стороны ( Eai), связанное с повышением концентрации. Можно заметить также небольшой сдвиг влево всей кривой Е2г3, связанный с увеличением концентрации норового раствора за счет диффузии со стороны катода. Таким образом, исследование вызванной граничной и объемной поляризации, а также использование метода вольт-амперных кривых может быть весьма полезным для оценки электрохимических и структурных свойств различных капиллярно-пористых тел. [22]
Результаты измерений этих величин во времени показали изменения, характеризующие особенности кинетики протекающего сложного процесса прохождения тока, что отмечено на рис. 8 стрелками. Из рис. 8 видно, что суммарная кривая для всей системы ( 1 4) сходна по форме с кривой для анодной стороны Е12, что указывает на преобладающее значение анодной составляющей в процессе поляризации. Следует отметить увеличение сопротивления на анодной стороне системы вследствие разбавления раствора в околомембранном слое и уменьшения сопротивления катодной стороны ( Еа л), связанное с повышением концентрации. Можно заметить также небольшой сдвиг влево всей кривой Е % 3, связанный с увеличением концентрации порового раствора за счет диффузии со стороны катода. Таким образом, исследование вызванной граничной и объемной поляризации, а также использование метода вольт-амперных кривых может быть весьма полезным для оценки электрохимических и структурных свойств различных капиллярно-пористых тел. [23]
Результаты измерений этих величин во времени показали изменения, характеризующие особенности кинетики протекающего сложного процесса прохождения тока, что отмечено на рис. 8 стрелками. Из рис. 8 видно, что суммарная кривая для всей системы ( Е) сходна по форме с кривой для анодной стороны EI. Z, что указывает на преобладающее значение анодной составляющей в процессе поляризации. Следует отметить увеличение сопротивления на анодной стороне системы вследствие разбавления раствора в околомембранном слое и уменьшения сопротивления катодной стороны ( E3tt), связанное с повышением концентрации. Можно заметить также небольшой сдвиг влево всей кривой Е2 3, связанный с увеличением концентрации норового раствора за счет диффузии со стороны катода. Таким образом, исследование вызванной граничной и объемной поляризации, а также использование метода вольт-амперных кривых может быть весьма полезным для оценки электрохимических и структурных свойств различных капиллярно-пористых тел. [24]
Пусть в диэлектрике имеются положительные и отрицательные точечные заряды ( изображающие световые электроны, ионы и атомные ядра), связанные консервативными силами с определенными положениями равновесия. Их тип и величина определяются пространственным строением диэлектрика из его структурных элементов ( атомы, ионы, молекулы), а также свойствами структурных элементов самих атомов. Вследствие принятого построения диэлектрика из точечных зарядов он, строго говоря, является неоднородным. Однако в смысле макроскопической электродинамики, который мы вскоре поясним, диэлектрик все-таки можно считать однородным. Примем также, что он является электрически нейтральным и в нем отсутствует постоянная объемная поляризация. [25]