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1、一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系一一、复介电常数与频率的关系、复介电常数与频率的关系二二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系由于随温度变化剧烈,因而复介电常数与温度密切相关。所以复电常数与温度的关系,我们可以粗略的看成变化条件下的频谱关系,当然是倒置的。二二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系二
2、二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系u静态介电常数s可表示为:上式中 为弛豫极化强度,其中ad为偶极子取向极化的弛豫极化率,与温度成反比,设 ,则:二二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系二二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系二二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系u解释r和r“的温谱曲线:温度很低,热运动很弱,热运动能量很小,极化粒子几乎处于“冻结”状态,与热运动有关的弛豫极化建立速度很慢,弛豫时间很长,完全来不及随外电场发生变化,弛豫极化难以建立,只有瞬时极化,r趋于光频介电常数,介质损耗r“,tg很小。二二、复介电常数与温度的关系、复介
3、电常数与温度的关系u解释r和r“的温谱曲线:温度升高,极化粒子热运动能量增大,弛豫时间减少,可与外加电场变化周期相比拟,弛豫极化建立,r相应增加,随着温度继续升高,弛豫时间很快降低,r急剧增加,几乎趋近于静态介电常数s,当r剧烈变化的同时,伴随能量损失,出现损耗极值,t=1区域,r“取极值。二二、复介电常数与温度的关系、复介电常数与温度的关系u解释r和r“的温谱曲线:温度继续升高,弛豫时间继续减少,弛豫极化完全来得及建立r,r趋近于s,损耗r“,tg又恢复到很小。当频率改变,r“,tg极值温度随频率增加向高温方向移动,反之向低温移动,频率升高,电场周期变短,,弛豫时间t减小,Tm升高,出现弛豫极化温区,r由增加至s的温区,也随之向高温方向移动,r“,tg峰值的温度也会相应升高。