Механизм нелинейной объемно-зарядовой поляризации в ионных диэлектриках; Известия вузов. Физика; Т. 66, № 9

Bibliographische Detailangaben
Parent link:Известия вузов. Физика.— .— Томск: Изд-во ТГУ
Т. 66, № 9.— 2023.— С. 86-94
1. Verfasser: Калытка В. А. Валерий Александрович
Körperschaft: Томский политехнический университет (570)
Weitere Verfasser: Коровкин М. В. Михаил Владимирович
Zusammenfassung:Заглавие с экрана
Методами квазиклассической кинетической теории диэлектрической релаксации исследуется механизм нелинейной объемно-зарядовой поляризации в диэлектриках с ионно-молекулярными химическими связями типа слоистых кристаллов (слюды, кристаллогидраты; перовскиты; вермикулиты и др.) в широком теоретическом диапазоне температур (1-1550 К) и полей (0.1-1000 МВ/м). На основной частоте переменного поляризующего поля с помощью нелинейных выражений для комплексной диэлектрической проницаемости построены важные для теории формулы для дебаевского радиуса экранирования пространственно-неоднородного электрического поля, индуцированного в диэлектрике в процессе его поляризации. Установлено, что размерные эффекты в ионно-молекулярных диэлектриках (в зависимости от степени сложности кристаллической решетки) проявляются в существенном влиянии толщины диэлектрика, параметров релаксаторов (равновесная концентрация, энергия активации (высота потенциального барьера), линейная частота собственных колебаний в потенциальной яме, ширина потенциального барьера и др.) и температуры на времена релаксации (диффузионное и максвелловское) и их отношение и на особенности механизма диэлектрической релаксации. Построено трансцендентное уравнение для расчета критической температуры, разделяющей области (зоны) диффузии и максвелловской релаксации
Using the methods of quasi-classical kinetic theory of dielectric relaxation, the mechanism of nonlinear space-charge polarization in dielectrics with ion-molecular chemical bonds (micas, crystalline hydrates, perovskites, vermiculites, etc.) is studied in wide theoretical ranges of temperatures (1-1550 K) and fields (0.1-1000 MV/m). At the fundamental frequency of the alternating polarizing field, theoretically important formulas for the Debye screening radius of a spatially inhomogeneous electric field induced in a dielectric during its polarization are constructed using nonlinear expressions for the complex permittivity (CDP). It has been established that the size effects in ion-molecular dielectrics (depending on the complexity of the crystal lattice) manifest themselves in a significant influence of the dielectric thickness, relaxator parameters (equilibrium concentration, activation energy (potential barrier height), linear frequency of eigen vibrations in the potential well, the potential barrier width, etc.), and temperature on the relaxation times (diffusion and Maxwellian times) and their ratio as well as, on the features of the dielectric relaxation mechanism. The constructed transcendental equation allows to calculate the critical temperature separating the regions (zones) of the diffusion and Maxwellian relaxation
Текстовый файл
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: 2023
Schriftenreihe:Физика конденсированного состояния
Schlagworte:
Online-Zugang:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54522116
Format: Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=673875

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 673875
005 20260715071740.0
090 |a 673875 
100 |a 20240801d2023 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Механизм нелинейной объемно-зарядовой поляризации в ионных диэлектриках  |d The mechanism of nonlinear space-charge polarization in ionic dielectrics  |f В. А. Калытка, М. В. Коровкин  |z eng 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
225 1 |a Физика конденсированного состояния 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Библиография: 26 назв. 
330 |a Методами квазиклассической кинетической теории диэлектрической релаксации исследуется механизм нелинейной объемно-зарядовой поляризации в диэлектриках с ионно-молекулярными химическими связями типа слоистых кристаллов (слюды, кристаллогидраты; перовскиты; вермикулиты и др.) в широком теоретическом диапазоне температур (1-1550 К) и полей (0.1-1000 МВ/м). На основной частоте переменного поляризующего поля с помощью нелинейных выражений для комплексной диэлектрической проницаемости построены важные для теории формулы для дебаевского радиуса экранирования пространственно-неоднородного электрического поля, индуцированного в диэлектрике в процессе его поляризации. Установлено, что размерные эффекты в ионно-молекулярных диэлектриках (в зависимости от степени сложности кристаллической решетки) проявляются в существенном влиянии толщины диэлектрика, параметров релаксаторов (равновесная концентрация, энергия активации (высота потенциального барьера), линейная частота собственных колебаний в потенциальной яме, ширина потенциального барьера и др.) и температуры на времена релаксации (диффузионное и максвелловское) и их отношение и на особенности механизма диэлектрической релаксации. Построено трансцендентное уравнение для расчета критической температуры, разделяющей области (зоны) диффузии и максвелловской релаксации 
330 |a Using the methods of quasi-classical kinetic theory of dielectric relaxation, the mechanism of nonlinear space-charge polarization in dielectrics with ion-molecular chemical bonds (micas, crystalline hydrates, perovskites, vermiculites, etc.) is studied in wide theoretical ranges of temperatures (1-1550 K) and fields (0.1-1000 MV/m). At the fundamental frequency of the alternating polarizing field, theoretically important formulas for the Debye screening radius of a spatially inhomogeneous electric field induced in a dielectric during its polarization are constructed using nonlinear expressions for the complex permittivity (CDP). It has been established that the size effects in ion-molecular dielectrics (depending on the complexity of the crystal lattice) manifest themselves in a significant influence of the dielectric thickness, relaxator parameters (equilibrium concentration, activation energy (potential barrier height), linear frequency of eigen vibrations in the potential well, the potential barrier width, etc.), and temperature on the relaxation times (diffusion and Maxwellian times) and their ratio as well as, on the features of the dielectric relaxation mechanism. The constructed transcendental equation allows to calculate the critical temperature separating the regions (zones) of the diffusion and Maxwellian relaxation 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |t Известия вузов. Физика  |c Томск  |n Изд-во ТГУ 
463 1 |t Т. 66, № 9  |v С. 86-94  |d 2023 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a ионные диэлектрики 
610 1 |a кинетическая теория 
610 1 |a поляризация 
610 1 |a диэлектрическая проницаемость 
610 1 |a диэлектрические потери 
700 1 |a Калытка  |b В. А.  |g Валерий Александрович 
701 1 |a Коровкин  |b М. В.  |c геофизик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |c главный эксперт центра качества Томского технологического института  |f 1952-  |g Михаил Владимирович  |9 11905 
712 0 2 |a Томский политехнический университет  |c 1991-  |7 ca  |8 rus  |4 570  |9 26305 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20240801  |g RCR 
856 4 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54522116  |z https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54522116 
942 |c CR