顺磁性和反磁性怎么判断公式 顺磁性和反磁性怎么判断( 五 )


⑸离子松弛极化:束缚力较弱的离子,在热的影响下做无规则的跳跃迁移,无外电场时无宏观电流;当外加电场后,由于正负离子沿逆电场跃迁率增大,形成正负离子分离产生介质极化 。非弹性迁移、耗能、不可逆 。
⑹空间电荷极化:一部分电介质中存在着可移动的离子,在电场作用下,正离子将向负电极侧移动并积累,而负离子将向正电极侧移动并积累 , 这种正负离子分离所形成的极化就是空间电荷极化 。
⑺自发极化:特殊 。无外场以及自发排列 。

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9.铁电体的特征 。
答:具有居里点,其自发极化能因外电场而重新取向,铁电体只有在极化之后才能表现出热释电效应,是具有电畴结构的晶体 。
⑴自发极化;无E,固有电偶极矩取向一致;有E,固有极矩沿外电场作用发生转向;⑵电畴;
⑶特征温度(居里温度)T<Tc铁电体;T>Tc顺电体;
⑷电滞回线;⑸介电特性 。
10.涉及到相关参数、组织变化(只有金属电阻-组织敏感性参数、电阻分析、淬火钢回火、金属时效P77-78)
11.时效:含Cu4.5%的铝合金:20℃下低温时效,随时效时间变化电阻升高 , 温度提高25℃,电阻↓ 。低温时效电阻升高是由于时效的初期形成了极细小的弥散小区域(G-P区),使导电电子发生散射的缘故 , G-P区是Cu原子在铝晶体点阵中占优势偏聚的结果;高温时效电阻降低,由于固溶体中析出了
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相,降低了溶质的质量 。
12.测量溶解度:在ρ-ω(B)%的曲线上,转折点便是此温度的溶解度 。
测量方法:将试样加热到共晶温度t0以下的某个温度,待其成分均匀后在淬火,若要测量t1下的溶解度,可将试样加热到t1,保持足够长的时间在淬火(目的是把高温下的组织固定下来)然后测量ρ , 做出ρ-ω(B)%的关系曲线,定出转折 。
13.电阻分析的应用 。
答:⑴测量固溶体的溶解度;
⑵组织变化合金的时效低温电阻↑高温电阻↓
淬火钢的回火
冷加工退火低于再结晶温度,电阻↓高于再结晶温度 , 电阻↑⑶相变:有序-无序转变高温无序,电阻高低温有序ρ↓
室温无序→有序ρ↓→无序↑
马氏体相变高温无序
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有序
14.三种热电效应概念,应用关系 。
答:⑴赛贝克效应(第一热电效应):当两种不同的导体组成一个闭合回路时,若在两接头处存在温度差 , 则回路中将有电势及电流产生;
应用:热电偶测温(金属)温差发电(半导体)
【①接触电位差:两种金属的自由电子密度不同,接触面两侧存在自由电子的浓度差,密度高扩散到密度低处形成的电场 。
②温差电位差:热端的高能电子向冷端扩散使电子在冷端堆积带负电 , 而热端带正电,这样就形成温差电场 。】
⑵珀尔帖效应(第二热电效应):当有电流通过两个不同导体的回路时,除产生不可逆的焦耳热外,还要在两接头处分别出现吸收或放出热量的现象 。
应用:主要用于温差制冷小型恒温器
⑶汤姆逊效应(第三热电效应):当电流通过具有一定温度梯度的导体时,会有一横向热流流入或流出导体,其方向视电流的方向和温度梯度的方向而定 。

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