高分子物理——第七章:聚合物的电性能
- 格式:ppt
- 大小:2.26 MB
- 文档页数:36
平行板电容器上的电荷(a)板间是真空;(a)板间有电介质电子极化和原子极化都是在外电场作用下,分子中正负电荷中心发生位移或分子变形引起的,统称为位移极化或变形极化,由此产生的偶极矩为诱导偶极矩。
③取向极化(偶极极化)在外电场作用下,极性分子沿电场的方向排列,产生分子的取向。
极性分子沿外电场方向的转动需要克服本身的惯性和旋转阻力。
耗时:约10-9s。
损耗于克服介质的内粘滞阻力上,转化为热量,发生松弛损耗;变形极化是一种弹性过程或谐振过程,当电场的频率与原子或电子的固有振动频率相同时,发生共振吸收,损耗电场能量最大。
取向极化随电场变化示意图(a)电场交变频率低,偶极子转向与电场同步变化(b)电场交变频率提高,偶极子转向滞后于电场变化极性电介质在电场中发生极化时,如果电场的频率很低,偶极子的转向完全跟得上电场的变化,电场的能量基本上不被损耗,介电损耗就很小。
当交变电场的频率提高时,由于介质的内粘滞作用,偶极子的转向受到摩擦阻力的影响,落后于电场的变化,在电场作用下发生强迫运动,电场损耗的能量很大。
⑵温度的影响对于一个固定的频率,温度太低时,介质粘度过大,极化过程建立太慢,甚至于偶极转向完全跟不上电场的变化,因此介电损耗很小;随着温度升高,介质粘度降低,偶极子取向能力增大,但由于取向速度跟不上电场的变化,取向时消耗能量较多;上从低频到高频,依次用α、β、γ命名。
介电损耗温度谱示意图聚氯乙烯和聚丙烯酸甲酯的介电松弛谱图(a)聚丙烯酸甲酯;(b)聚氯乙烯研究表明,α峰与大分子主链链段运动有关,而β峰反映了极性侧基的取向运动。
聚偏氟乙烯的介电松弛谱图四、导电高分子材料导电高分子的研究和应用是近年来高分子科学最重要的成就之一。
1974年,日本化学家白川英树(Hideki Shirakawa)等偶然发现一种制备聚乙炔自支撑膜的方法,得到聚乙炔薄膜不仅力学性能优良,且有明亮金属光泽。
白川英树教授而后MacDiarmid、Heeger、白川英树等合作发现聚乙炔膜经过I2等掺杂后电导率提高13个数量级,达到103S/cm,成为导电材料。
第7章 高聚物的电性能高聚物的电性能是指聚合物在外加电压或电场作用下的行为及其表现出的各种物理现象,包括在交变电场中的介电性质,在弱电场中的导电性质,在强电场中的击穿现象以及发生在聚合物表面的静电现象。
高分子材料,当前在电工应用中,主要作电绝缘材料和电介质。
它表现出非常宽广的电学性能指标:耐压可高达50×104V(温度范围由-269℃到300℃甚至更宽);电阻率可达20个数量级以上;介电常数从小于2一直到100。
此外,它还有优越的高频性能。
研究高聚物的电学性质有很大的实际意义。
一方面,工程技术应用上需要选择及合成合适的高聚物材料:制造电容器应选用介电损耗小而介电常数尽可能大的材料;绝缘要求选用介电损耗小而电阻系数高的材料;电子工业需要优良高频和超高频绝缘材料;纺织工业需要使材料有一定导电性能,避免电荷积聚而给加工使用造成因难。
另一方面,高聚物的电学性能往往非常灵敏地反映了材料内部结构的变化,因而是研究高聚物结构分子运动的一种有力手段。
7.1 高聚物的极化及介电常数7.1.1 分子的极性和极化 1.分子的极性分子由原子以一定的几何构型组成的。
对整个分子来说,若其中电子层的电荷与核电荷中心相重合,这种分子叫做非极性分子,若中心不重合则称为极性分子。
有机化合物和高分子化合物主要由共价键构成,这种键的本质是成键电子对的电子层在成键方向上重叠的结果。
由于共价键的电子层分布可以恰好在两个成键原子的中间,也可以偏向电负性较大的原子一边,前者称为非极性键,后者称为极性键。
分子的极性或键的极性常用偶极距µr表示,它是两个电荷中心之间的距离d 和极上电荷q 的乘积: qd µ=r物的偶极矩数值。
表7–1 某些共价键的键距和分子的偶极距 键距分子偶极距 键 键距(D )键 键距(D )化合物 偶极距(D )C -C 0 C=N 0.9 CH 4 0 C=C 0 C -F 1.83 C 6H 6 0 C -H 0.2 C -Cl 2.05 H 2O 1.85 C -N 0.4 C=O 2.5 CH 3Cl 1.86 C -O0.9C ≡N3.5C 2H 5OH1.76高聚物分子的偶极距也符合偶极距的矢量加和规律。