Высокорезистивные материалы
Дисциплина «Высокорезистивные материалы» изучает физические основы материалов, обладающих высоким электрическим сопротивлением. В дисциплине рассматриваются механизмы электронной и ионной проводимости диэлектрических материалов. Изучаются основные методы импедансной и диэлектрической спектроскопии материалов. Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы составить представление о свойствах высокорезистивных материалов и ознакомить студентов с применениями этих материалов.
Показать все
План лекции:
- Электронная электропроводность
- Ионная электропроводность диэлектриков
- Частотная зависимость проводимости
Материал лекций:
План лекции:
- Основные концепции метода
- Эквивалентные электрические схемы
- Экспериментальное оснащение метода
Материал лекций:
Литература:
План лекции:
- Потери как физический и технический параметр диэлектриков
- Тангенс угла диэлектрических потерь
- Комплексная диэлектрическая проницаемость
- Потери электрической энергии, обусловленные
электропроводностью диэлектриков
- Диэлектрические потери при тепловой поляризации
- Диэлектрические потери при упругой поляризации
Материал лекций:
Литература:
План лекций:
- Возникновение дипольных центров в кристаллах с примесями.
- Температурная зависимость проводимости
- Проявление дипольных центров в спектрах иммитанса, диэлектрических потерь, ионных токов термодеполяризации, оптических спектрах.
- Миграция и агрегация дипольных центров.
- Проявление дипольных центров в оптических
спектрах.
- Миграция и агрегация дипольных центров.
Материал лекций:
План лекции:
- Установить соответствие экспериментального пика
диэлектрических потерь и пика рассчитанного по теории Дебая
- Вычисление энергии активации по температурной
зависимости пика диэлектрических потерь
- Определение параметров пика термодеполяризации
Материал лекций:
План лекции:
- Зонная схема конденсированных сред
- Типы оптических переходов в конденсированных средах
- Влияние примесей
Материал лекций:
План лекции:
- Важнейшие типы межэлектронных взаимодействий в атоме
- Теория кристаллического поля и поля лигандов (d$^n$ - ионы)
- Примесные атомы с конфигурацией f$^n$ (редкоземельные ионы)
Материал лекций:
План лекции:
- Введение
- Методика эксперимента
- Спектроскопия LaF$_3$-Eu$^{2+}$
- Диэлектрические свойства LaF$_3$-Eu$^{2+}$
- Спектроскопия LaF$_3$-Sm$^{2+}$
- Диэлектрические свойства LaF$_3$-Sm$^{2+}$
- Спектроскопия LaF$_3$-Yb$^{2+}$
- Теоретическая модель
- Заключение
Материал лекций:
План лекции:
- Введение
- Методика эксперимента
- Спектры свечения
- Спектры возбуждения
- Спектры поглощения
- Эффективность апконверсии
- Заключение
Материал лекций:
Результаты измерений:
Материал лекций: