介電常數(shù)與高聚物結(jié)構(gòu)的關(guān)系
高聚物的極化現(xiàn)象
電介質(zhì)在外加電場(chǎng)下發(fā)生極化的現(xiàn)象, 是其內(nèi)部分子和原子的電荷在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的宏觀表現(xiàn)。要深入了解極化現(xiàn)象的本質(zhì), 必須在分子級(jí)的水平上去考察極化作用。
不管是極性高分子聚合物或是非極性高分子聚合物, 在正常不加電場(chǎng)情況下, 分子偶極取向是雜亂無(wú)章的, 宏觀上都呈現(xiàn)電中性。
在外加電場(chǎng)作用下, 其分子受外電場(chǎng)作用, 分子內(nèi)電荷分布發(fā)生相應(yīng)的改變, 導(dǎo)致分子的偶極距增大, 這種現(xiàn)象稱為極化。
分子極化
高聚物的介電常數(shù)
如果在真空平行板電容器加上直流電壓U,在兩個(gè)極板上將產(chǎn)生一定量的電荷 Q。,這個(gè)真空電容器的電容 Co為
Co=Qo/U
電容與所加電壓的大小無(wú)關(guān), 而決定于電容器的幾何尺寸。如果電容器極板面積為S,而兩極板間的距離為d, 則
比例系數(shù)ε0 為真空電容率, 在國(guó)際單位制中: ε0 =8. 85 ×10^-12F/ m。
如果在上述電容器的兩極板間充滿高聚物電介質(zhì), 這時(shí)極板上的電荷將增加到Q (Q =Q0 + Q′), 電容器里的電容C 比真空電容器增加了εr 倍:
εr———相對(duì)介電常數(shù)(以下簡(jiǎn)稱介電常數(shù)), 也稱相對(duì)電容率。
介電常數(shù)與高聚物結(jié)構(gòu)的關(guān)系
介質(zhì)極化決定于介電常數(shù)的大小, 而介質(zhì)極化與介質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)及所處的物理狀態(tài)有關(guān)。
從前面的討論可知, 介質(zhì)的極化按其機(jī)理至少可分為電子極化、原子極化、偶極取向極化, 其中以偶極取向極化的貢獻(xiàn)最大, 而取向極化只有極性分子才能發(fā)生。因此碳?xì)浠衔镱惖姆菢O性高聚物, 如天然橡膠、聚苯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯只有電子極化、原子極化, 其介電常數(shù)較小, εr 在2 ~3 左右。極性高聚物如聚氯乙烯、有機(jī)玻璃、聚酯等, εr 在3 ~7范圍。而且極性基團(tuán)在分子鏈中的位置不同, 對(duì)介電常數(shù)的影響也不同。一般說(shuō)來(lái), 主鏈上的極性基團(tuán)活動(dòng)性小, 它的取向需要隨主鏈的構(gòu)象改變, 因而這種極性基團(tuán)對(duì)介電常數(shù)影響較??; 而側(cè)基上的極性基團(tuán), 特別是柔性的極性側(cè)基, 因其活動(dòng)性較大, 對(duì)介電常數(shù)影響較大。
顯然, 發(fā)生偶極取向運(yùn)動(dòng)時(shí)需要改變主鏈構(gòu)象的極性基團(tuán), 包括在主鏈上的和與主鏈硬性連接的那些極性基因, 它們對(duì)高聚物介電常數(shù)的貢獻(xiàn)大小, 強(qiáng)烈地依賴于高聚物所處的物理狀態(tài)。在玻璃態(tài)下, 鏈段被凍結(jié), 這類極性基團(tuán)的取向運(yùn)動(dòng)有困難, 因而它們對(duì)高聚物的介電常數(shù)的貢獻(xiàn)很??; 而在高彈態(tài)時(shí), 鏈段可以運(yùn)動(dòng), 極性基團(tuán)取向得以順利進(jìn)行, 對(duì)介電常數(shù)貢獻(xiàn)也就大了, 這就不難解釋聚氯乙烯所含的極性基團(tuán)密度幾乎比氯丁橡膠多一倍, 而室溫下介電常數(shù)后者是前者的三倍。可以預(yù)料, 那些主鏈上含有極性基因或極性基團(tuán)與主鏈硬連接的聚合物, 當(dāng)溫度提高到玻璃化溫度以上時(shí), 其介電常數(shù)將大幅度提高, 如聚氯乙烯的介電常數(shù)將從3. 5 增加到15。
分子結(jié)構(gòu)對(duì)介電常數(shù)也有很大影響, 對(duì)稱性越高, 介電常數(shù)越小, 對(duì)同一高聚物來(lái)說(shuō),全同立構(gòu)的介電常數(shù)高, 間同立構(gòu)介電常數(shù)低, 而無(wú)規(guī)立構(gòu)介于兩者之間。
此外, 交聯(lián)、支化、拉伸等對(duì)介電常數(shù)也有影響。交聯(lián)結(jié)構(gòu)使極性基因活動(dòng)取向有困難, 因而降低了介電常數(shù), 如酚醛塑料, 雖然極性很大, 但介電常數(shù)并不太高。拉伸使分子整齊排列, 從而增加分子間相互作用力, 但降低了極性基團(tuán)的活動(dòng)性, 而使介電常數(shù)減少,相反支化則使分子間的相互作用減弱, 因而使得介電常數(shù)升高。
絕緣材料的介電常數(shù)是決定通信電纜傳輸信號(hào)衰減的一個(gè)重要因素, 所以通信電纜的絕緣材料其介電常數(shù)越小越好, 通常采用介電常數(shù)小的聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯。而在電容器中, 則宜采用介電常數(shù)大的絕緣材料, 以提高電容量。
除此之外, 溫度、頻率對(duì)介電常數(shù)影響也大。下表給出了部分高聚物的介電常數(shù):
部分高聚物的介電常數(shù)
注: 橡膠為103 Hz 時(shí)的測(cè)定值, 其余為50Hz 時(shí)的測(cè)定值。
測(cè)試高聚物介電常數(shù)的儀器
北京航天偉創(chuàng)生產(chǎn)的LDJD系列介電常數(shù)及介質(zhì)損耗測(cè)試儀,能夠測(cè)試高聚物的介電常數(shù)和介質(zhì)損耗。
LDJD-A介電常數(shù)及介質(zhì)損耗測(cè)試儀
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