介电常数怎么算压电
换句话说,介电常数也可以定义为两个金属板之间有绝缘体的电容与它们之间有空气或真空的相同金属板的电容之比。
当用于需要高电容的电子电气应用时,需要具有更高介电常数的绝缘材料。
如果将一种材料用于严格绝缘的目的,最好具有较低的介电常数。
介电常数公式为:
其中:
C = 使用该材料作为介电电容器的电容
C 0 = 使用真空作为电介质的电容
ε 0 = 自由空间的介电常数(8.85 x 10 -12 F/m 即法拉每米)
A = 板面积/样品横截面积
T = 样品厚度
介电常数单位:此电气特性是无量纲测量。
计算塑料介电常数最常用的标准测试是 ASTM D2520、ASTM D150 或 IEC 60250 (当然还有其他几种方法,但这里不讨论)。塑料或电介质或绝缘材料的介电常数 (Dk) 可以定义为存储在放置在两个金属板之间的绝缘材料中的电荷与当绝缘材料被真空或空气替换时可以存储的电荷的比率,它也被称为介电常数或简称为介电常数。
并且,有时称为相对介电常数,因为它是根据自由空间的介电常数 (ε0) 相对测量的。
介电常数表征材料储存电能的能力。此处的文章概述了电容器中最常用的介电材料常数。
空气1.000585
水1.000785
介质 :
diàn jiè zhì
不导电的物质,如空气、玻璃、云母片、胶木等。
电介质包括气态、液态和固态等范围广泛的物质。固态电介质包括晶态电介质和非晶态电介质两大类,后者包括玻璃、树脂和高分子聚合物等,是良好的绝缘材料。凡在外电场作用下产生宏观上不等于零的电偶极矩,因而形成宏观束缚电荷的现象称为电极化,能产生电极化现象的物质统称为电介质。电介质的电阻率一般都很高,被称为绝缘体。有些电介质的电阻率并不很高,不能称为绝缘体,但由于能发生极化过程,也归入电介质。通常情形下电介质中的正、负电荷互相抵消,宏观上不表现出电性,但在外电场作用下可产生如下3种类型的变化:①原子核外的电子云分布产生畸变,从而产生不等于零的电偶极矩,称为畸变极化;②原来正、负电中心重合的分子,在外电场作用下正、负电中心彼此分离,称为位移极化;③具有固有电偶极矩的分子原来的取向是混乱的,宏观上电偶极矩总和等于零,在外电场作用下,各个电偶极子趋向于一致的排列,从而宏观电偶极矩不等于零,称为转向极化。
介电常数
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permeablity),又称诱电率.
如果有高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内有可观的下降。
常用电介质的介电常数(瓷器,云母,玻璃,塑料等)见于
电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物。有些液体和气体可以作为好的电介质材料。干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80。
一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍。
电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。
当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,有更短的波长。
相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0。然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质后侧得电容Cx。然后相对介电常数可以用下式计算
εr=Cx/C0
对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数。
介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米
原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能熔体流动速率300℃,1.2kgASTM D-123810g/10min
吸水率24hr,23℃ASTM D-5700.20%
物理性能全光穿透率3mmtASTM D-57089%
比重23/23℃ASTM D-7921.20---
浊度3.2mmtASTM D-1003<0.8%
机械性能曲折率---ASTM D-5421.585%
降伏引张强度23℃ASTM D-638630kg/m2
延伸率 降伏点破裂点 23℃23℃ ASTM D-638ASTM D-638 6110 ℃℃
弯曲强度23℃ASTM D-790920kg/m2
弯曲模数23℃ASTM D-79024000kg/m2
IZOD缺口冲击强度1/4"ASTM D-25614.3kg.cm/cm
IZOD缺口冲击强度1/8"ASTM D-25687kg.cm/cm
洛氏硬度---ASTM D-785M-77M Scale
压缩强度---ASTM D-695780Kg/cm2
电气性能体积电阻率---ASTM D-2573×1016Ω.cm
介电常数60HzASTM D-1502.95---
介电常数106HzASTM D-1502.9---
介电损耗60HzASTM D-1500.0004---
介电损耗106HzASTM D-1500.009---
绝缘破坏强度1.6mmASTM D-14930KV/mm
耐电弧性---ASTM D-495110Sec
加工性能成型收缩率AcrossASTM D-9550.5-0.7%
成型收缩率ParallelASTM D-9550.5-0.7%
热 性 能热传导系数---ASTM C-1770.2W/m℃
维卡软化点1Kg,50℃/hrASTM D-1525153℃
线膨胀系数40~100℃ASTM D-6966-8×10-5cm/cm/℃
燃烧性1/16"UL 94V-2---
热变形温度未退火,4.6Kg/cm2,120℃ASTM D-648136℃
热变形温度未退火,18.6Kg/cm2,120℃ASTM D-648125℃
如果有高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内有可观的下降。
常用电介质的介电常数(瓷器,云母,玻璃,塑料等)见于
http://thns.tsinghua.edu.cn/sll00002/PUBLIC/PhysicsConstant/pcontent21.html
电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物。有些液体和气体可以作为好的电介质材料。干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80。
一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍。
电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。
当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,有更短的波长。
相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0。然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质后侧得电容Cx。然后相对介电常数可以用下式计算
εr=Cx/C0
对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数。
介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米
附常见溶剂的介电常数
H2O (水) 78.5
HCOOH (甲酸) 58.5
HCON(CH3)2 (N,N-二甲基甲酰胺)36.7
CH3OH (甲醇) 32.7
C2H5OH (乙醇) 24.5
CH3COCH3 (丙酮) 20.7
n-C6H13OH (正己醇)13.3
CH3COOH (乙酸或醋酸) 6.15
C6H6 (苯) 2.28
CCl4 (四氯化碳) 2.24
n-C6H14 (正己烷)1.88
介电常数代表了电介质的极化程度,也就是对电荷的束缚能力,介电常数越大,对电荷的束缚能力越强。
树脂,于1941年首先由英国J.tt.Whinfield与J.T.
Dickon研制成功 PET作为纤维原料已有53年的历
史,英国帝国化学公司(1.c.I)于1946年以涤纶
(Teleron)纤维投入生产,继而美国杜邦公司(Dupent)于
1948年以“代春纶”(Dacron)纤维投入生产。
PET主要原料对二甲苯和对苯二甲酸(PTA)
于PET具有优良的特性(耐热性、耐化学药品
性。强韧性、电绝缘性、安全性等),价格便宜,所以广
泛用做纤维、薄膜、工程塑料、聚酯瓶等.
国际上聚酯类热塑性塑料工业化产品有以下6个
方面(已形成工业化的有商品出售)。
(1)液晶聚合物
(2)聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
(3)聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)
(4)聚对苯二甲酸乙二醇酯工程级PET
(5)聚对苯二甲酸乙二醇酯标准级PET
(6)聚对苯二甲酸乙二醇酯回收级PET(包括共混
物及100% 回收料)
PET:以Dupont的R~ ITE FR一
530为例其性能指标·9j:
拉伸强度152MPa
弯曲模量DAM 10343MPa
悬臂梁冲击强度( od)85J/m
比重1.67
热变形温度(1.8MPa)224℃
熔点254℃
氧指数33% UL阻燃性V一0级
温度指数电性150~C,机械冲击150℃
热线点燃330 S
体积电阻率10,r ]ohm-cm
介电强度16.9Kv/mm
介电常数103Hz时3.8 10 Hz时3.7
介质损耗103Hz时0.011 10 Hz时0.018
优点:以轻量、美观、耐腐
蚀、密封、便于回收等特点
参考资料:PET塑料现状与新产品开发