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固化剂分几种?各有什么特点?

2023-06-29 09:13:23
韦斯特兰

按用途分类

固化剂按用途可分为常温固化剂和加热固化剂。环氧树脂高温固化时一般性能优良,但是在土木建筑中使用的涂料和粘接剂等由于加热困难,需要常温固化;所以大都使用脂肪胺、脂环映以及聚酰胺等,尤其是冬季使用的涂料和粘接剂不得不与多异氰酸酯并用,或使用具有恶臭气味的聚琉醇类。

至于中温固化剂和高温固化剂,则要以被着体的耐热性以及固化物的耐热性、粘接性和耐药品性等为基准来选择。选择重点为多胺和酸酐。由于酸酐固化物具有优良的电性能,所以广泛用于电子、电器方面。

脂肪族多胺固化物粘接性以及耐碱、耐水性均优良。芳香族多胺在耐药品性方面也是优良的。由于氨基的氮元素与金属形成氢键,因而具有优良的防锈效果。胺质量浓度愈高,防锈效果愈好。酸酐固化剂和环氧树脂形成酯键,对有机酸和无机酸显示了高的抵抗力,电性能一般也超过了多胺。

按化学成分分类

1.脂肪族胺类

不同范围的产品具有不同的性能;反应活性高,室温或低温下可以快速固化;对湿度相对不敏感。具有一定的颜色稳定性;良好的耐化学腐蚀性,尤其是耐溶剂;用于热固化时,具有良好的高温表现;很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。

乙烯基三胺 DETA

氨乙基哌嗪AE

潮湿条件下进行低温下固化;良好的薄膜性能(如表面光泽优异);能够防止胺的喷霜及水斑现象;良好的颜色稳定性;具有很好的粘接性能和耐化学腐蚀性能;固化时间及贮放时间可选范围较宽;用于热固化时,具有良好的高温表现;具有很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。

二氨基环己烷DACH

异佛尔酮二胺IPDA

亚甲基双环己烷胺 4,4"-PACM

乙二胺EDA

H2NCH2CH2NH2分子量60 ,活泼氢当量15 ,无色液体, 每100份标准树脂用6-8份。性能:有毒、有刺激臭味,挥发性大、粘度低、可室温快速固化。用于粘接、浇注、涂料。该类胺随分子量增大,粘度增加,挥发性减小,毒性减小,性能提高。但它们放热量大、适用期短。一般而言它们分子量越大受配合量影响越小。长期接触脂肪多元胺会引起皮炎,它们的蒸汽毒性很强,操作时须十分注意。

二乙烯三胺 DETA

H2NC2H4NHC2H4NH2 ,分子量103 ,活泼氢当量20.6 ,无色液体,每100份标准树脂用8-11份。固化:20℃2小时+100℃30分钟或20℃4天。性能:适用期50克25℃45分钟,热变形温度95-124℃,抗弯强度1000-1160kg/cm2,抗压强度1120kg/cm2,抗拉强度780kg/cm2,伸长率5.5%,冲击强度

0.4尺-磅/寸洛氏硬度99-108。介电常数(50赫、23℃)4.1 功率因数(50赫、23℃)0.009 体积电阻2x1016 Ω-cm 常温固化、毒性大、放热量大、适用期短。

三乙烯四胺

TETA H2NC2H4NHC2H4NHC2H4NH2 ,分子量146 ,活泼氢当量24.3 ,无色粘稠液体, 每100份标准树脂用10-13份。固化:20℃2小时+100℃30分钟或20℃7天。性能:适用期50克25℃45分钟,热变形温度98-124℃,抗弯强度950-1200kg/cm2,抗压强度1100kg/cm2,抗拉强度780kg/cm2,伸长率4.4%,冲击强度

0.4尺-磅/寸, 洛氏硬度99-106。常温固化、毒性比二乙烯三胺稍低、放热量大、适用期短。

四乙烯五胺 TEPA

H2NC2H4(NHC2H4)3NH2 ,分子量189 ,活泼氢当量27 ,棕色液体, 每100份标准树脂用11-15份。性能同上。

多乙烯多胺PEPA

H2NC2H4(NHC2H4)nNH2 ,浅黄色液体, 每100份标准树脂用14-15份。性能:毒性较小,挥发性低、适用期较长、价廉。

二丙烯三胺DPTA

H2N(CH2)3 NH(CH2)3NH2 ,分子量131 ,活泼氢当量26 ,浅黄色液体, 每100份标准树脂用12-15份。性能 同TETA。

二甲胺基丙胺DMAPA

(CH3)2N (CH2)3NH2 ,低粘度透明液体, 每100份标准树脂用4-7份。

毒性较大,具有固化和催化两个反应,粘附性能良好,柔性也好,适用期长。

二乙胺基丙胺 DEAPA

(C2H5)2N (CH2)3NH2 分子量130 活泼氢当量65 低粘度透明液体 每100份标准树脂用4-8份。固化:60-70℃4小时。性能:适用期50克25℃4小时,热变形温78-94℃,抗压强度920-1050kg/cm2,抗拉强度480-640kg/cm2,冲击强度 0.2尺-磅/寸, 洛氏硬度90-98。介电常数(50赫、23℃)3.75, 功率因数(50赫、23℃)0.007。

中温固化、低温性能好。

三甲基六亚甲基二胺TMD

( H2N)2(C6H9)(CH3)3无色液体, 冷固化,适用期长,毒性小。每100份标准树脂用21份。固化:80℃1小时+150℃2小时。性能:适用期400克25℃50分钟或50℃10分钟,马丁耐热92℃,抗弯强度1150kg/cm2,冲击强度 20Kg-cm/cm2 tg δ 0.0009(23℃,100C/S)。

表面电阻5.4x1011Ω(300V)体积电阻9x1015Ω.cm(300V)中温固化、低温性能好。

二已基三胺

H2N(CH2)6 NH(CH2)6NH2

已二胺改性物 AMINE248

分子式不详, 透明液体, 粘度25℃1000-3000cps ,每100份标准树脂用4-8份。常温-100℃固化。毒性较小、柔性好。

已二胺加合物

CH-2、L2505 ,分子式不详, 胺值160-210, 低粘度透明液体, 每100份标准树脂用65份。

CH3 胺值400-500 ,低粘度透明液体, 每100份标准树脂用60份。

已二胺 HDA

H2N(CH2)6NH2, 分子量116 ,活泼氢当量29 ,无色片状结晶, 熔点42℃ ,每100份标准树脂用12-15份。毒性大,能常温固化但不好。适用期较短。

三甲基已二胺

分子量158 ,每100份标准树脂用20-25份。固化:20℃2小时+100℃30分钟或20℃7天。性能:在适用期50克25℃45分钟,热变形温度105℃,抗弯强度1150kg/cm2,抗拉强度650kg/cm2,伸长率4.4%,冲击强度 0.4尺-磅/寸。介电常数(50赫、23℃)4.0 功率因数(50赫、23℃)0.001 体积电阻9x1015 Ω-cm。

二乙胺 DEA

HN(C2H5)2, 分子量73, 活泼氢当量73 ,无色液体, 每100份标准树脂用12份。具有固化和催化两个反应。

聚醚二胺H2N(CH2)nO(CH2CH2O)mNH2

2.芳族胺类

间苯二胺m-PDA MPD

(NH2)2C6H4 ,分子量107 ,活泼氢当量26.7 ,白色结晶(黑色固体?), 熔点62℃ ,每100份标准树脂用14-16份。固化60℃2小时 +150℃2小时。适用期500克50℃2.5小时, 热变形温度150℃ ,抗弯强度1050kg/cm2,抗压强度710kg/cm2,抗拉强度540kg/cm2,伸长率3.0%,冲击强度 0.2-0.3尺-磅/寸, 洛氏硬度108。介电常数(50赫23℃)3.3 ,功率因数(50赫23℃)0.007 ,耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。因是固体,使用不方便,与树脂加热混合时需注意防止凝胶。

间苯二甲胺MXDA

(NH2CH2)C6H4 ,分子量135 ,活泼氢当量33.2 ,无色液体, 每100份标准树脂用16-18份。固化常温24小时+70℃ 1小时或常温4天。适用期100克25℃50分钟, 热变形温度130-150℃ ,抗弯强度1200kg/cm2,抗压强度1030kg/cm2,抗拉强度720kg/cm2,伸长率6.7%,介电常数(50赫23℃)4.0 ,功率因数(50赫23℃)0.005, 体积电阻大於2x1016Ω.cm ,可常温固化 耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。固化温度低、粘度低、毒性小,适用期长、耐溶剂性好。它易吸收空气中的二氧化碳是造成制品气泡的原因。

二氨基二苯基甲烷DDM HT-972 DEH-50

[(NH2)(CH3)C6H4 ]2CH2 ,分子量196 ,活泼氢当量49 ,白色结晶, 长期暴露在日光下呈褐色, 熔点89℃, 每100份标准树脂用25-30份。固化60℃2小时 +150℃2小时。适用期500克50℃3小时, 热变形温度145-150℃ ,抗弯强度1190kg/cm2,抗压强度710kg/cm2,抗拉强度550kg/cm2, 伸长率4.4%,冲击强度 0.3-0.5尺-磅/寸 洛氏硬度106。介电常数(50赫23℃)4.4 ,功率因数(50赫23℃)0.004 ,体积电阻大於1015Ω.cm, 耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。耐热、机械强度高。因是固体,使用不方便,与树脂加热混合时需注意防止凝胶。

二氨基二苯基砜DDS HT-976

[(NH2)C6H4 ]2SO2 ,分子量248 ,活泼氢当量62 ,熔点175℃ ,每100份标准树脂用35-40份。固化130-150℃ 3天-2小时。适用期500克130℃1.5小时 ,通常以BF3-胺络合物为促进剂(用量为0.5-2%) ,热变形温度175-190℃ ,抗弯强度1220kg/cm2,抗压强度710kg/cm2,抗拉强度580kg/cm2, 伸长率3.3%,冲击强度 0.3-0.5尺-磅/寸 ,洛氏硬度110。耐热、耐腐蚀性优,电性能好,毒性小。反应慢。耐热175℃。

间氨基甲胺MAMA (NH2)

(CH2NH2)C6H4 ,分子量123 ,活泼氢当量30.7 ,熔点38℃ ,每100份标准树脂用14-18份 ,固化130-150℃ 3天-2小时。断裂伸长率高。

联苯胺

(NH2)C6H4 C6H4 (NH2)

氯邻苯二胺CPDA

(NH2)2C6H3 CL

苯二甲胺三聚体GY-51 CH-2

粘度60℃2000-6000cps ,每100份标准树脂用30-60份,固化常温-60℃ 7天-1小时。毒性低。

WA-060 CH-3 粘度60℃6000-10000cps ,每100份标准树脂用30-60份, 固化常温-60℃ 7天-1小时。

苯二甲胺三聚体衍生物

粘度25℃5cps 、40cps 、100cps ,每100份标准树脂用25-30份, 固化常温-60℃ 7天-1小时。粘度低。毒性低。

双苄胺基醚

(H2NCH2C6H4)2O ,每100份标准树脂用30-60份, 可室温固化,适用期长,放热低,热变形温度68℃。

间苯二胺与二氨基二苯基甲烷混合物

60-75%MPDA与40-25%DDM混合熔融,在常温下呈液态。40:60的二氨基二苯基甲烷与间苯二胺混合物熔点为25℃,每100份标准树脂用20份,在40℃经5小时便使环氧树脂固化。如加磷酸三苯酯和苯酚混合物则在20℃9小时即固化。热变形温度150℃, 抗弯强度1150kg/cm2,冲击强度 17Kg-cm/cm2 ,抗张强度560 kg/cm2, 断裂伸长4.8, 洛氏硬度105-110 ,介电常数(50赫23℃)4.5 ,功率因数(50赫23℃)0.006,间苯二胺和二氨基二苯基甲烷及甲苯二胺混合物, 间苯二胺:二氨基二苯基甲烷:甲苯二胺=30-70:10-50:5-35的混合物是种稳定的液体。例50份 间苯二胺,30份二氨基二苯基甲烷,20份甲苯二胺(间位:对位=80:20)100℃混合得到的液体,稳定期达9个月。每100份标准树脂用18.5份 固化80℃2小时+140℃2小时。冲击强度115Kg-cm/cm2,洛氏硬度105。邻甲苯二胺、间甲苯二胺和二氨基二苯基甲烷混合物, 它们比例为26:14:60时,在23℃48小时不析出,与环氧树脂在23℃时45分钟凝胶。二氨基二苯基甲烷及异佛尔酮二胺混合物 40-30%DDM与60-70%IPDA混合熔融,在常温下呈液态。当40%DDM与60%IPDA混合时每100份标准树脂用25份混合物, 热变形温度130-155℃ 理学 抗弯强度1160kg/cm2,介电常数(50赫23℃)3.4 ,功率因数(50赫23℃)0.012。

偏苯二胺(MPDA)

亚甲基双苯二胺(MDA)

3.酰胺基胺类

不同的酰胺据欧不同的反应活性。低粘度;呈现良好的粘接性能;在潮湿条件下具有良好的固化性;酰胺改性后能得到更快的固化速度及化学稳定性。

4.潜伏固化胺类

双氰胺(DICY)是一种潜在的固化剂,具有六个月以上的稳定性;产品由多种形态及颗粒尺寸。咪唑是环氧体系的潜伏催化剂,贮存时间可以从几个小时到6个月。它们可以用作其他固化剂的良好的促进剂,比如双氰胺和酐类。

5.尿素替代物

在双氰胺促进剂中,可用作Monuron 和 Diuron的低毒性替代品。

无尘剑

脂肪族胺类

不同范围的产品具有不同的性能;反应活性高,室温或低温下可以快速固化;对湿度相对不敏感。具有一定的颜色稳定性;良好的耐化学腐蚀性,尤其是耐溶剂;用于热固化时,具有良好的高温表现;很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。

乙烯基三胺 DETA

潮湿条件下进行低温下固化;良好的薄膜性能(如表面光泽优异);能够防止胺的喷霜及水斑现象;良好的颜色稳定性;具有很好的粘接性能和耐化学腐蚀性能;固化时间及贮放时间可选范围较宽;用于热固化时,具有良好的高温表现;具有很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。

二氨基环己烷DACH

H2NCH2CH2NH2分子量60 ,活泼氢当量15 ,无色液体, 每100份标准树脂用6-8份。性能:有毒、有刺激臭味,挥发性大、粘度低、可室温快速固化。用于粘接、浇注、涂料。该类胺随分子量增大,粘度增加,挥发性减小,毒性减小,性能提高。

环氧树脂

环氧树脂固化剂发展的很快,出现了很多新型高性能固化剂。Shell公司开发的Epon HPT固化剂1061和1062,因分子结构中不含醚键,多含烃基,可提高耐水性、耐热性,固化剂与双酚A型环氧树脂配合的固化物Tg可达207℃,吸水性1.4%~1.6%。Ajicure PN一31和PN一40为潜伏性固化剂;90℃以下稳定,90℃便可固化,用其配制的单组分环氧胶黏剂储存期大于9个月。

大日本油墨化学公司以苯酚、甲醛和三聚氰胺合成的含氮酚醛树脂(ATN),用作环氧树脂的固化剂,具有良好的阻燃性,以螺环二胺(ATU)与各种环氧化物及丙烯腈反应,制得的加成物室温下为液体,用作环氧树脂固化剂适用期长,计量要求不严格,使用方便,几乎无毒性。

可桃可挑

固化剂按化学成分分类

1.脂肪族胺类 例如 乙烯基三胺 DETA 氨乙基哌嗪AE

2.芳族胺类 例如 间苯二胺m-PDA MPD 二氨基二苯基甲烷DDM HT-972 DEH-50

3.酰胺基胺类

4.潜伏固化胺类

5.尿素替代物

固化剂使用选择

⑴考虑固化剂的品种与性能

固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响,例如芳香多胺、咪唑、酸酐等固化剂固化环氧树脂的耐热性高于脂肪族多胺、低分子聚酰胺固化剂;芳香族酸酐固化环氧树脂的耐水性优于芳香二胺和脂肪族多胺固化剂;三亚乙基四胺固化剂耐碱性好,但耐酸性和耐甲醛溶液性较差。脂环族多胺(如异佛尔酮二胺)固化环氧树脂的耐药品性优良。酸酐固化剂固化环氧树脂的耐碱性优于耐酸性。应根据不同的用途和性能要求选择适当的固化剂。

小菜G的建站之路

1、胺类固化剂:

⑴ 聚酰胺类:作为环氧树脂固化剂的聚酰胺是由二聚、三聚植物油酸或不饱和脂肪酸与多元胺酰胺反应制得的。由于结构中含有较长的脂肪酸碳链和氨基,可使固化产物具有高的弹性和粘接力及耐水性,它的施工性也较好,配料比例较宽,毒性小,基本上无挥发物,能在潮湿的金属、混凝土表面施工。但它的缺点是耐热性比较低,热变形温度仅50℃左右;低于15℃固化不完全,固化物的物理性能、机械性能均会下降,因此必须添加促进剂来调整其固化速度,但过量会导致固化物脆性加大;耐汽油、烃类溶剂性差。

⑵ 脂肪族胺类:脂肪族胺类固化剂在各种固化剂中用量仅次于聚酰胺。这是因为它们大多数为液体,与环氧树脂有很好的混溶性;可以

⑶ 芳香族胺类:芳香族胺类固化剂的分子结构里都含有稳定的苯环结构,胺基与苯环直接相连。芳香二胺的碱性弱于脂肪族胺,加上芳香环的立体障碍,与环氧树脂的反应性比脂肪胺小;在与环氧树脂反应过程中,由于仲胺和伯胺的反应性差别很大,形成的直链高分子固体的B阶段,再固化很慢,必须加热固化。固化时温度由低到高分阶段进行为宜。固化物的耐热性、耐药品性、电性能及力学性能比较好。

⑷ 脂环族胺类:脂环胺为分子结构里含有脂环(环己基、杂氧、氮原子六元环)的胺类化合物。多数为低粘度液体,适用期比脂肪胺长,固化物的色度、光泽优于脂肪胺和聚酰胺;中温固化,价格高,透明性好,耐候性好,固化物的机械强度高;改性后的产品可室温固化,用于饰品胶,易起波纹。

⑸ 聚醚胺类:聚醚胺一般都含有连接于聚醚主链一端的伯胺基,主链一般有环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)或EO/PO混合结构,所以命名叫“聚醚胺”。

聚醚胺交联的产品能增强固化物的弹性、韧性、抗冲击和可挠性。聚醚胺的低粘度、低色泽及较长的可操作时间都非常适合环氧饰品胶的制作和生产。

⑹ 咪唑类:咪唑类固化剂为在分子结构里含有咪唑结构的化合物。咪唑类固化剂可以单独固化环氧树脂,也可以作为其他固化剂如双氰胺、酸酐及酚醛树脂等固化剂的促进剂。

与其他固化剂相比,使用量少,在中温(80~120℃)短时间就可以固化环氧树脂,固化物的热变形温度高和脂肪胺、芳香胺等对比,与环氧树脂配合物的适用期较长,又常将其作为潜伏性固化剂看待。

咪唑类化合物的缺点是,有一定的挥发性和吸湿性;许多咪唑类化合物为高熔点的结晶物,与液态环氧树脂混合困难,给操作工艺带来不便。

2、酸酐类固化剂

⑴ 芳香族酸酐:芳香族酸酐在其分子结构里都含有苯环,固化物的耐热好,热变形温度较高,电性能优良。因为是固态,所以熔点较高。 ⑵ 脂肪族酸酐:脂肪族酸酐是由脂肪族二元酸与乙酸酐相互作用制备的。由于分子结构为脂肪族长链,可赋予树脂固化物韧性和耐热冲击性。这类固化剂可单独使用或与其他酸酐混合一起使用,作为粉末涂料和浇铸树脂用固化剂。

⑶ 脂环族酸酐:脂环族酸酐和芳香族酸酐不同,分子结构里不含苯环,所以个该类酸酐的耐候性好于芳香族酸酐。

①、甲基四氢苯酐:由于甲基四氢苯酐的挥发性小,毒性低,又是低黏度液体,和环氧树脂在室温下就能混溶,其固化的环氧树脂的电绝缘性能、机械强度、耐热性等综合性能较好,价格也相对便宜,因而用途比较广泛,主要用于发电机、机车马达线圈的浸渍,绝缘子、绝缘套管、变压器、互感器的浇铸,电视机电源变压器的灌封,使甲基四氢苯酐成为一种最为通用的新型液态酸酐固化剂。

②、甲基六氢苯酐:甲基六氢苯酐是甲基四氢苯酐加氢的产物。

3、潜伏性固化剂

潜伏型固化剂是指常温下在环氧树脂中有很长的适用期而经加热或紫外线照射等作用,能迅速起固化反应的化合物按外加能量进行的分类。潜伏型固化剂是制备单组分环氧树脂胶粘剂、涂料、浇铸料的关键原料。

金属的介电常数是多少

按说介电常数是对于介电材料定义的,金属是没有介电常数的。如果一定要这么说的话,金属材料的相对介电常数按1来算
2023-06-28 20:27:271

金属的介电常数是多少

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)与介质中的电场比值即为相对介电常数(relative permittivity或dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大,因为导体中内部场强总为零,而且由于无穷大的电导率导致趋肤深度为零,导体内形成电磁屏蔽。
2023-06-28 20:27:372

铁(或者钢)的电导率、磁导率、介电常数各是多少????急!!!急!!!

那要看铁和钢的具体的碳的比例
2023-06-28 20:27:461

铁的相对介电常数是多少

铁的相对介电常数是14.2。 铁是一种金属元素,原子序数26,铁单质化学式:Fe。纯铁是白色或者银白色的,有金属光泽。熔点1538℃、沸点2750℃,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁有0价、+2价、+3价、+4价、+5价和+6价,其中+2价和+3价较常见,+4价、+5价和+6价少见。 铁在生活中分布较广,占地壳含量的4.75%,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一,铁元素被称之为“黑色金属”是因为铁表面常常覆盖着一层主要成分为黑色四氧化三铁的保护膜。另外人体中也含有铁元素,+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。
2023-06-28 20:28:001

金属的相对介电常数是很大还是很小?为什么?

介电常数衡量的是绝缘性,金属导电,介电常数很小. 或者这样说,介电常数越大,储存电能的能力越强.金属是导电的,电流可以通过,但很难留下,所以储存能力弱,介电常数小.
2023-06-28 20:28:071

急!金属的介电常数与折射率是个什么关系?

打盹儿的专家[学者] 介电常数, 用于衡量绝缘体储存电能的性能. 它是两块金属板之间以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比。 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。 所以一般金属介电常数极低近零。 又一般金属不能通过可见光,故也没有折射率一说,但可以吸收光能;如果金属薄至透明或波长极短的光,如X射线,则可以透过。后者主要与金属种类及晶体结构特征有关。
2023-06-28 20:28:161

金属导体的介电常数是多少,是很大还是很少

很大。理想导体的相对介电常数为无穷大,因为导体中内部场强总为零
2023-06-28 20:28:251

为什么金属介电常数实部的绝对值远远大于虚部

电常数存在虚部。金属是一种具有光泽、富有延展性、容易导电、导热等性质的物质,而金属介电常数实部的绝对值远远大于虚部是因为电常数存在虚部,人类发现最早并利用的金属是金,这与金的性质有关。
2023-06-28 20:28:321

请问铜的相对介电常数是多少?

导体没有介电常数。
2023-06-28 20:28:412

急!金属的介电常数与折射率是个什么关系?

介电常数, 用于衡量绝缘体储存电能的性能. 它是两块金属板之间以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比。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。 所以一般金属介电常数极低近零。又一般金属不能通过可见光,故也没有折射率一说,但可以吸收光能;如果金属薄至透明或波长极短的光,如X射线,则可以透过。后者主要与金属种类及晶体结构特征有关。
2023-06-28 20:29:031

插入金属板可以看做介电常数变大么

加入金属板,相当于变成两个电容,分外电压,两串联电容距离变小,又由于板的厚度故C变大的;加入玻璃板就换个思路了,介电常数要变了。当插入导电金属板时,其本质是缩小极板间距d,使得电容器的容量相对增加.PS,规定真空的相对介电常数为1;4πkd 插入电介质或金属板都可以改变相对介电常数ε,使电容器容量增加.其他材料的相对介电常数是真空的数倍.真空是最差的电介质不知道楼主说的是那种金属板,一种是作为电介质的金属氧化物板,也可以是导电的金属板(极板不接触)插入电介质或绝缘金属氧化物板都可以增大电容(相对于空气来说).对电容器影响的原理是一样的!电容定义式:C=εS/
2023-06-28 20:29:401

金属加电压, 其介电常数是否会发生变化

介电常数是介质处于外加电场时,介质受外电场会产生极化现象.非对称分子构成的物质更明显.这里极化强度为P,外加电场为E,P=Xe*ε0*E,Xe对应的是极化率,对于非均匀介质这个是二阶张量.而此时的电位移量D=ε0*E+P=ε*E,这里ε=ε0(1+Xe)这个物理量ε就是介电常数,又称作电容率.而材料的击穿电压是达到击穿电场强度时在介质两边的电压.严格的说应该是击穿电场强度越大,介电常数越大.
2023-06-28 20:29:481

资料里说介电常数越高,绝缘性能越高。金属的介电常数比空气高,绝缘性能也比空气好吗?

介电常数是指物质保持电荷的能力,越低绝缘越好
2023-06-28 20:30:101

导体的介电常数

理想导体的介电常数通常视为u01900(真空介电常数)。导体(conductor)是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。金属是最常见的一类导体。金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。金属中自由电子的浓度很大,所以金属导体的电导率通常比其他导体材料的大。金属导体的电阻率一般随温度降低而减小。在极低温度下,某些金属与合金的电阻率将消失而转化为“超导体”。扩展资料导体的分类一、第一类导体金属为最常见的一类导体。金属中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,它们构成导电的载流子。金属中自由电子的浓度很大,每立方厘米约1022个,因此金属导体的电阻率很小,电导率很大。金属的电阻率为10-8—10-6欧·米,一般随温度降低而减小。金属导电过程中不引起化学反应,也没有显著的物质转移,称为第一类导体。二、第二类导体电解质的溶液或称为电解液的熔融电解质也是导体,其载流子是正负离子。实验发现,大部分纯液体虽然也能离解,但离解程度很小,因而不是导体。如纯水的电阻率高达104欧·米,比金属的电阻率大1010—1012倍。但如果在纯水中加入一点电解质,离子浓度大为增加,使电阻率大为降低,成为导体。
2023-06-28 20:30:171

介电常数有什么作用?

电工中一般认为电阻率超过10欧厘米的物质便归于电介质。介电常数意义是物质相对于真空来说增加电容器电容能力的度量。介电常数随偶极矩和极化率的增大而增大。在化学中,介电常数是溶剂的一个重要性质,它表征了溶剂溶解溶质和分离离子的能力。介电常数大的溶剂具有分离离子和溶剂化的能力。电介质包括气态、液态和固态等范围广泛的物质,也包括真空。固态电介质包括晶体电介质和非晶电介质,非晶电介质包括玻璃、树脂和聚合物,是良好的绝缘材料。在外电场作用下形成宏观束缚电荷的现象称为电拨号,能产生这种现象的物质称为电介质。扩展资料:电介质处于外加电场中时,会出现电偶极子。电偶极子是一种彼此非常接近的电荷,但有两个相反的符号和相等的大小。例如,如果氢原子被放置在外部电源提供的电场中,如果外部电场为零,在正常情况下电荷分布是球对称的,正负电荷的平均位置重合,不形成电偶极子。如果有外部电场,电场会拉低负电荷,推高正电荷。正电《hallo.zo1axb.cn/article/735420.html》《tele.hbjtsc.cn/article/906518.html》《tele.utakata.cn/article/362184.html》《hallo.or679.cn/article/597408.html》《hallo.hywbts.cn/article/875602.html》《tele.wasun.top/article/429680.html》
2023-06-28 20:30:552

在平行板电容器中间插入金属和电介质之后,电容和场强分别是怎么变化的?

电容的定义式:C=Q/U平行板电容器专用公式板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd由决定式可知加入导体等效于距离变小,电容变大;加入绝缘体,就是加入介质,电容变大
2023-06-28 20:31:266

如何理解金属介电常数为负

金属为导体,内部不存在电场,研究介电常数没有意义。金属板对入射电磁波基本上全部反射回去,雷达就是据此发现入侵飞机、军舰的。
2023-06-28 20:31:561

金属薄膜复介电常数的实部和虚部的含义是什么

金属也是有折射率的(即使它再薄)金属也有折射率,是一个复数,实部代表光速,虚部代表光在物质中的衰减系数.
2023-06-28 20:32:051

comsol中金属的介电常数需要自己定义吗

comsol中金属的介电常数需要自己定义是想实现针对网格单元设置材料参数还是针对特定的区域呢?前者的话我不会也没见过类似的应用。后者的话可以有两种途径,一是通过在选定区域添加自定义材料,再在材料参数处进行设置,比较麻烦。二是点开‘电磁波(emw)",有一个‘波方程-电1",点一下看“位移场”一栏,是默认真空中介质参数,需要的话可以自行修改,选好需要的域就行了。如果需要更多不同的介质参数,可右击“电磁波(emw)”添加新的‘波方程-电"
2023-06-28 20:32:151

介电常数为ε请问金属球的电荷是怎样分布的,金属球

带电金属球所带的电荷都分布在球的表面。因为电荷都有集肤效应,致使正负电荷分别分布在内外两个表面上,而不会均匀的分布在内外表面之间,或者说内外表面的中间没有电荷存在。
2023-06-28 20:32:361

为什么将一个带电的金属球,浸入相对介电常数是2的电介质中,此球上所带的电量不会受到影响?

当一个带电的金属球浸入相对介电常数为2的电介质中时,球上所带的电量不会受到影响的原因是因为金属球是导体。导体是一种能够自由传导电荷的材料。当一个导体(如金属球)带电时,电荷会在导体内部自由移动,达到平衡状态。这是因为电荷在导体内部受到电场力的作用,会迅速重新分布,直到达到静电平衡。当金属球浸入电介质中时,电介质的相对介电常数会影响电介质中的电场分布,但它不会影响金属球内部的电荷分布。这是因为金属球内的电荷是自由移动的,而不受电介质的影响。由于金属球内的电荷分布保持不变,金属球上所带的电量也不会受到影响。即使金属球周围的电介质改变了电场强度,金属球内部的电荷仍然会重新分布,以抵消外部电场,保持电荷守恒和电静平衡。因此,将一个带电的金属球浸入相对介电常数为2的电介质中,金属球上所带的电量不会受到影响。
2023-06-28 20:32:482

什么是电容绝缘电阻、介电强度、介电常数?

答:绝缘电阻是衡量介质绝缘性能好坏的物理量由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值.它在数值L等于介质所其有的电阻值,单位是MΩ,一般在1 000MΩ以上。人们把电流达到泄漏电流时的电阻值叫做绝缘电阻或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小.漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作口因此,漏电电阻越大越好。 介电强度是材料抗高电压而不产生介电击穿能力的量度.将试样放置在电极之间,井通过一系列的步骤升高所施加的电压直到发生介电击穿、以此测量介电强度尽管所得的结果是以kV/㎜为单位的,但并不表明与试样的厚度无关。因此,只有在试样厚度相同的条件下得到各种材料的数据才有可比性。介电强度应该说的是一个绝缘物体最高能承受的电压有多高。如果超过这个值,邢么就会出现击穿了。 介电常数用于衡量绝缘体储存电能的性能。它是两块金属板之间以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比。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。电容器两极板之间填充的介质对电容的容量有影响.同一种介质,影响相同。介质不同,介电常数不同。
2023-06-28 20:32:571

4种材料 DP1,4J32,4J36,4J9: 介电常数,磁导率,损耗角正切,电导率

我的妈呀!太高级了人家看不懂啊!~!!
2023-06-28 20:33:083

有关介电常数~~

《普通物理学》中就有,去查一查!
2023-06-28 20:34:053

相对介电常数εr 中的r代表什么?为什么有时候可以不写?

εr 是一个整体,不可分离,r代表“Relatively“ε 是介质的绝对介电常数,简称介电常数,ε 0是真空介电常数,它们的关系:ε =εr*ε0εr 的意义是,介质相对真空,对电场的影响力的相对大小。
2023-06-28 20:34:142

静电场中的导体和电解质,分别什么时候用ε0,εr,ε?

ε0为真空介电常数,电介质为真空时使用;ε为介质(可以为电介质,也可以为金属或带隙较窄的半导体,只不过对于金属或窄带隙半导体,ε为复数,有实部和虚部,虚部代表焦耳热损耗)的绝对介电常数,其与ε0具有相同的量纲,且ε=(εr)(ε0);εr则为介质相对于真空的相对介电常数,它是无量纲量,εr=ε/ε0. 电容公式C=εS/d中的ε就是绝对介电常数。由此可见,真空的绝对介电常数为ε0,相对于真空自身的介电常数当然为1。附:各种量相对概念的解释。其实评判两个量相对大小用比值形式才更有意义,而差值形式则没什么意义。比如2与1的差别和10000与999的差别肯定不一样,后两者几乎相等,它们的差值相对于各自几乎可以忽略;而前两者却不同,它们相差倍数关系,两者的差值相对于各自数值是不可被忽略的(一个是相当于差值是自己一半,另一个则是差值相当于又加一个自身),这效果绝对不一样。因而物理里提到的各种物理量的相对概念,都是指的比值形式——这种更合理的比较方式。如相对折射率、相对磁导率、相对介电常数、相对大气压强、相对质量、相对高度等,还有采用差值相对于本体或背底的比值形式定义的相对误差、信噪比、以及光学里的衬比度等。我们高中化学学过的的相对原子质量概念也是相对于碳12原子质量的1/12而言的。由此可见, 各种量的相对概念肯定是无量纲的,比值形式确定了这一点。而用比值形式定义的这种相对量,事实上也会给我们实际生活、研究中带来极大的便利性。比如2ε0绝对形式很复杂,但它相对于真空的形式仅仅为2,又没量纲,是不是很简单?除此之外,我们光学里常用的折射率其实也多指相对于真空的折射率,绝对折射率数值为1/√(με),有量纲,数值很复杂的。使用相对折射率概念,则会简单得多。
2023-06-28 20:34:311

电容屏为什么用手指就行 塑料就不行 铁棒也不行??

要产生一定的电容才能够反应,必须是导电物质还要有一定的接触面积,还要通过人体感应接地。用手持金属棒且有较大的接触面就可以反应。
2023-06-28 20:34:413

平行板电容器间插入金属薄板后,是介电常数起作用吗?

不是,平行板电容器间插入金属薄板后,并不是是介电常数起作用。而是,金属导体在外电场中会达到静电平衡状态,金属薄板内部会产生感应电场抵消外电场的作用。使得金属板内部的电场强度为零。这样就相当于减少了平板电容器之间的间距,使得电容器的电容会变大。
2023-06-28 20:34:501

真空的介电常数是?怎么求(或测)出来的?

介电系数,是一个在电的位移和电场强度之间存在的比例常量.这一个常量在自由的空间(一个真空)中是8.85×10的-12次方法拉第/米(F/m).在其它的材料中,介电系数可能差别很大,经常远大于真空中的数值,其符号是eo.在工程应用中,介电系数时常在以相对介电系数的形式被表达,而不是绝对值.如果eo表现自由空间(是,8.85×10的-12次方F/m)的介电系数,而且e是在材料中的介电系数,则这个材料的相对介电系数(也叫介电常数)由下式给出:ε1=ε / εo=ε×1.13×10的11次方 很多不同的物质的介电常数超过1.这些物质通常被称为绝缘体材料,或是绝缘体.普遍使用的绝缘体包括玻璃,纸,云母,各种不同的陶瓷,聚乙烯和特定的金属氧化物.绝缘体被用于交流电(AC),声音电波(AF)和无线电电波(射频)的电容器和输电线路.
2023-06-28 20:35:181

各向同性电容率参数

各向同性电容率是描述材料在电场作用下的响应特性的一个重要参数,通常用符号ε表示。当材料的电容率是各向同性的时,即对于所有的方向电容率相同,就称其为各向同性电容率。在物理学和工程学中,各向同性电容率被广泛应用于描述介电材料的性质,如电绝缘性、电介质损耗、电场分布和极化等。在材料研究和工程设计中,各向同性电容率可以帮助我们更好地了解和控制材料的性能,以实现所需的电学性能。
2023-06-28 20:35:338

金属的电容率是多少?

导体的电容率为真空电容率,参见雷银照著《电磁场》(第二版)。
2023-06-28 20:35:492

相对介电常数的原理应用

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(permitivity),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。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,有更长的波长。 常见物质相对介电常数气体温度(℃)相对介电常数液体温度(℃)相对介电常数水蒸汽140~1501.00785固体氨-904.01气态溴1801.0128固体醋酸24.1氦01.000074石腊22.0~2.1氢01.00026聚苯乙烯-52.4~2.6氧01.00051无线电瓷206~6.5氮01.00058超高频瓷167~8.5氩01.00056二氧化钡  106气态汞4001.00074橡胶  2~3空气01.000585硬橡胶  4.3硫化氢01.004纸  2.5真空201干砂  2.5乙醚04.33515%水湿砂(金刚石)  约2~8液态二氧化碳201.585木头  2.8甲醇2033.7琥珀  2.8乙醇16.325.7冰  3~4水1481.5虫胶  3.3液态氨-270.816.2赛璐璐  4~11液态氦-2531.058玻璃  4.1液态氢-1821.22黄磷  4.2液态氧-1851.465硫  5.5~16.5液态氮02.28碳  6~8液态氯201.9云母  7~9煤油202~4花岗石  8.3松节油  2.2大理石  6.2苯  2.283食盐  7.5油漆  3.5氧化铍  9甘油  45.8
2023-06-28 20:35:571

电容器中加金属板和玻璃板电容都怎么变化?

加入金属板后电容应该变大而不是变小
2023-06-28 20:36:123

一个半径为R的薄金属球壳,带有电荷q,壳内真空,壳外是无限大的相对介电常量为uf065r的各向同性均匀电

q/4πεR(ε为电介质介电常数)
2023-06-28 20:36:272

带电量为q,半径为r的金属球置于介电常数为z的,半径为R的均匀介质球内,求介质层内外的D,E分布

选取一同心球面高斯曲面,用介质中高斯定理和电位移与电场关系来算
2023-06-28 20:36:372

点电荷与金属板形成的电场

带电金属板与点电荷形成的电场,就是带点金属板的电场,是强度为σ/ε,σ是电板电荷面密度,ε是真空介电常数,要是不带电的金属板,会由于点电荷的诱导,而产生感应电荷,这个电荷分布在感应面上是不均匀的,与点电荷距离最小的垂直点上将是最大,然后辐射状减弱,如果不运用积分分析,将很难计算,但是,根据感应电荷在金属板面(临点电荷的一侧)是一个等势面,就是说,点电荷的电场线将悉数垂直于这个面,这与两个点电荷形成的电场中,中间二等分垂直面情况是一致的,因此可以使用镜面法,就是把等势面看成一面镜子,镜子里有异号同等大小的点电荷,就是你说的可以等效成等量异种电荷形成的电场,所以是后者
2023-06-28 20:36:521

金属的介电常数是多少

不同的金属介电常数不同
2023-06-28 20:37:182

金属的介电常数是多少

介电常数越大.42); 当介质的相对介电常数“趋于∞时介电常数衡量的是绝缘性,金属导电。 在电磁学和电动力学教科书中.539),关于金属的介电常数有如下说法; 3.在高频极限下。 ,介电常数很小,“不大于10”(梁百先编《普通物理电学部分下册》P; P,其效果相当于导体”(阚伸元编《电动力学数程》 或者说,储存电能的能力越强: 金属的相对介电常数8,金属的相对介电常数εr可以看作0
2023-06-28 20:37:271

金属的介电常数是多少

金属的介电常数是多少介电常数衡量的是绝缘性,金属导电,介电常数很小。 或者说,介电常数越大,储存电能的能力越强。在电磁学和电动力学教科书中,关于金属的介电常数有如下说法:金属的相对介电常数8,“不大于10”(梁百先编《普通物理电学部分下册》P.539);当介质的相对介电常数“趋于∞时,其效果相当于导体”(阚伸元编《电动力学数程》 P.42);3.在高频极限下,金属的相对介电常数εr可以看作0.
2023-06-28 20:37:361

铁(或者钢)的电导率、磁导率、介电常数各是多少????急!!!急!!!

电导率9.93×10的6次方(米欧姆),就是9930000米欧姆铁磁性材料的相对磁导率μr=μ/μ0如铸铁为200~400;硅钢片为7000~10000;镍锌铁氧体为10~1000;镍铁合金为2000;锰锌铁氧体为300~5000。电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃度,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。扩展资料:一、电导率与温度具有很大相关性。金属的电导率随着温度的升高而减小。半导体的电导率随着温度的升高而增加。在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。二、磁导率的测量是间接测量,测出磁心上绕组线圈的电感量,再用公式计算出磁芯材料的磁导率。所以,磁导率的测试仪器就是电感测试仪。在此强调指出,有些简易的电感测试仪器,测试频率不能调,而且测试电压也不能调。例如某些电桥,测试频率为100Hz或1kHz,测试电压为0.3V,给出的这个0.3V并不是电感线圈两端的电压,而是信号发生器产生的电压。三、相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在两块极板之间为真空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测得电容Cx。然后相对介电常数可以用下式计算εr=Cx/C0在标准大气压下,不含二氧化碳的干燥空气的相对电容率εr=1.00053。因此,用这种电极构形在空气中的电容Ca来代替C0来测量相对电容率εr时,也有足够的准确度。(参考GB/T 1409-2006)参考资料来源:百度百科-电导率参考资料来源:百度百科-磁导率参考资料来源:百度百科-介电常数
2023-06-28 20:37:451

金属的介电常数是多少

介电常数越大.42); 当介质的相对介电常数“趋于∞时介电常数衡量的是绝缘性,金属导电。 在电磁学和电动力学教科书中.539),关于金属的介电常数有如下说法; 3.在高频极限下。 ,介电常数很小,“不大于10”
2023-06-28 20:38:011

铁的相对介电常数是多少

  铁的相对介电常数是14.2。   铁是一种金属元素,原子序数26,铁单质化学式:Fe。纯铁是白色或者银白色的,有金属光泽。熔点1538℃、沸点2750℃,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁有0价、+2价、+3价、+4价、+5价和+6价,其中+2价和+3价较常见,+4价、+5价和+6价少见。   铁在生活中分布较广,占地壳含量的4.75%,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一,铁元素被称之为“黑色金属”是因为铁表面常常覆盖着一层主要成分为黑色四氧化三铁的保护膜。另外人体中也含有铁元素,+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。
2023-06-28 20:38:211

金属导体的介电常数是多少,是很大还是很少

1、导体中无极化电荷,极化强度为零且内部电场为零。只有介电常数无穷大的电介质才会有此性质。2、介电常数(又称电容率),以ε表示,ε=εr*ε0,ε0为真空绝对介电常数,ε0=8.85*10^(-12)f/m。需要强调的是,一种材料的介电常数值与测试的频率密切相关。一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大εr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。不要多想这样的提问没有意义很多烦恼都是我们自己找的
2023-06-28 20:38:302

空气和金属的介电常数哪个大

空气的介电常数大。根据查询相关公开信息显示:空气的介电常数为1,金属介电常数一般都很小,为负数,故空气的介电常数大。
2023-06-28 20:38:371

金属导体的介电常数是多少,是很大还是很少

介电常数 电容器极板间充满电介质时, 电容增大的倍数叫做电介质的介电常数,用ε表示 并且明确其单位是F·m-1(定义1). 电容器极板间充满某种电介质时, 电容增大到的倍数,叫做这种电介常数, 也用ε表示,没有单位(定义2). 空气的介电常数为1,金属介电常数一般都很小 绝缘体介电常数比较大
2023-06-28 20:39:031

急!金属的介电常数与折射率是个什么关系?

在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。通常所说某物体的折射率数值多少(例如水为1.33),是指对钠黄光(波长5893×10^-10米)而言。
2023-06-28 20:39:122

金属的介电常数是多少

介电常数电容器极板间充满电介质时,电容增大的倍数叫做电介质的介电常数,用ε表示 并且明确其单位是F·m-1(定义1).电容器极板间充满某种电介质时,电容增大到的倍数,叫做这种电介常数,也用ε表示,没有单位(定义2).空气的介电常数为1,金属介电常数一般都很小绝缘体介电常数比较大
2023-06-28 20:39:211

金属的介电常数是多少

介电常数电容器极板间充满电介质时,电容增大的倍数叫做电介质的介电常数,用ε表示并且明确其单位是F·m-1(定义1).电容器极板间充满某种电介质时,电容增大到的倍数,叫做这种电介常数,也用ε表示,没有单位(定义2).空气的介电常数为1,金属介电常数一般都很小绝缘体介电常数比较大
2023-06-28 20:39:301

金属介电常数比1大还是比1小?

大真空是1其他情况都比1大
2023-06-28 20:39:393

金属的介电损耗因子是多少

介电常数衡量的是绝缘性,金属导电,介电常数很校 或者说,介电常数越大,储存电能的能力越强。 在电磁学和电动力学教科书中,关于金属的介电常数有如下说法: 金属的相对介电常数8,“不大于10”(梁百先编《普通物理电学部分下册》P.539); ...
2023-06-28 20:39:461