Cтраница 3
После поляризации в сегнетокерамических материалах имеет место старение - уменьшение Я0ст со временем, которое, очевидно, вызвано переходом доменных стенок в области минимальной энергии. Прецесс старения с течением времени насыщается и, как показано, в частности, в работе [9], пироэлектрические свойства промышленной керамики ЦТС-19 стабилизируются уже через 1 5 - 2 года после ее изготовления. Необходимо подчеркнуть еще одну особенность сегнетокера-мики: наличие тока 10 - 6 - КНа, текущего при замыкании свежеполяризованной керамики входным сопротивлением электрометра - так называемое термоэлектретное состояние, наличие которого не позволяет практически использовать свежеполяризованную керамику для создания термодатчиков. [31]
![]() |
Полостные пироэлектрические термодатчики. а - цилиндрический. б - сферический. [32] |
В связи с этим пироэлектрический коэффициент, являющийся параметром самого материала, по нашему мнению, не может служить критерием количественной оценки чувствительности датчика. Для такой оценки нами введено понятие коэффициента пироактивности [5] ( в частном случае коэффициент пироактивности может быть равен пирокоэффициенту), характеризующее не только чисто пироэлектрические свойства материала, но и влияние внутренних полей в датчике, которые могут возникнуть вследствие контактных явлений в описывае - - мом сэндвиче. [33]
Третью группу пироэлектрических материалов составляют полярные пленочные полимеры типа ПВДФ. После специальной технологической обработки, заключающейся в растяжении пленки в 3 - 5 - 5 раз и ее температурной поляризации ( t - 130 С; Е - 1 МВ / см), полимерная пленка приобретает пироэлектрические свойства. [34]
Отметим, что для существования пироэлектрических свойств ( § 50) тоже необходимо отсутствие центра симметрии, но одного этого условия еще недостаточно. Поэтому пироэлектричество, как уже отмечалось, наблюдается только у 10 кристаллографических классов, которые относятся к числу 20 пьезоэлектрических. Следовательно, все пироэлектрики ( включая и сегнетоэлектрики) являются и пьезоэлектриками, но не каждый пьезоэлек-трик обладает пироэлектрическими свойствами. [35]
Изложена теория и практика получения и применения электретов - тел, способных длительно сохранять электрические заряды. Во втором издании ( первое вышло в 1976 г.) более подробно освещены современные представления о природе электретного эффекта полимеров и рассмотрена связь диэлектрических свойств полимеров с электретными. Материал дополнен новыми сведениями об инжекции носителей зарядов, изменении структуры полимеров под действием электрического поля, о пироэлектрических свойствах полимерных электретов. Изложены основы применения электретно-термического анализа для изучения свойств электретов и для исследования релаксационных явлений в полимерах. Описаны основные области применения электретов. [36]
Следует указать, что в обычных условиях пироэлектрические кристаллы не имеют полного электрического дипольного момента, хотя поляризация в них и не равна нулю. Благодаря тому, что фактически образец обычно обладает некоторой, хотя и малой, но все же не равной нулю проводимостью, наличие поля вызовет появление тока, который будет течь до тех пор, пока образующиеся на поверхности тела свободные заряды не приведут к исчезновению поля в образце. В том же направлении действуют ионы, оседающие на поверхность образца из воздуха. На опыте пироэлектрические свойства наблюдаются при нагревании тела, когда величина его спонтанной поляризации меняется и обнаруживается это изменение. [37]
Сравнительно давно, около 150 лет назад, было найдено, что некоторые кристаллы при нагревании способны электризоваться. Суть этой электризации сводится к появлению на кристаллах электрических зарядов двух знаков: положительного на одном конце и отрицательного на противоположном. Так было начато исследование пироэлектрических явлений ( греч. По существу последнее утверждение равноценно утверждению о том, что пироэлектрическими свойствами обладают все кристаллы, обладающие спонтанной поляризацией. Пироэффект, таким образом, есть изменение спонтанной поляризации с температурой. [38]
Такими средами являются пьезоэлектрические текстуры и электреты. Некристаллические электрические среды анизотропны и обладают рядом физических свойств, характерных для кристаллов. Анизотропные среды могут иметь остаточную ( аналог спонтанной) электрическую поляризацию, пироэлектрические свойства, а некоторые текстуры - полярную анизотропию; последние могут быть названы полярно-нейтральными и, следовательно, обладать пьезоэлектрическими свойствами. Характеристики пьезоэлектрических текстур и особенно электретов весьма специфичны, но здесь мы будем рассматривать только те из них, которые сближают анизотропные среды с электрическими кристаллами. [39]
Однако пространственная группа кристалла отражается в симметрии этих свойств не полностью. Такие элементы симметрии, как винтовые оси и плоскости скользящего отражения, не могут проявить в них своей индивидуальности. Макроскопические свойства кристалла одинаковы ПО параллельным направлениям. Например, если кристалл обладает осью симметрии четвертого порядка, то независимо от того, является ли она простой или винтовой, в обоих случаях в четырех направлениях, связанных поворотами на 90 вокруг оси, скорость роста граней кристалла, или пироэлектрические свойства, будут одинаковы и останутся неизменными при перемещении места наблюдения на любое расстояние вдоль оси. В отношении макросвойств кристалл ведет себя как непрерывная, а не дискретная анизотропная среда. [40]
Шарль Фридель родился в Страсбурге ( Эльзас) 12 марта 1832 г. Ему было 46 лет, когда впервые была опубликована реакция Фриделя - Крафтса. Работа с хлористым алюминием была сделана в маленькой лаборатории, которая была выделена для профессуры. Предшествующие его исследования охватывали широкую область, включая такие совершенно различные разделы, как альдегиды и кетоны, вторичные спирты, пинакон, молочная кислота, теория двойного разложения, органические и неорганические соединения кремния, смешанные галоидные соединения углеводородов и синтез глицерина из пропилена через хлоргидрин. Примером широкого разнообразия его интересов может служить тот факт, что в 1869 г. он представил для соискания ученой степени доктора две диссертации: одну об альдегидах и кетонах, а другую о пироэлектрических свойствах кристаллов. [41]