
【化】 ***lectric absorption
interpose; mind; shell; take seriously; upright
【化】 meso-; meta-
【医】 carapace
【电】 electric absorption
介电吸收(dielectric absorption)是电介质材料在交变电场作用下表现出的极化滞后现象。这种现象源于材料内部偶极子转向与电场变化之间的时间延迟,其本质是电介质在去除外加电压后仍能缓慢释放储存电荷的特性。国际电工委员会标准IEC 60050-121将其定义为"电介质在周期性电场中表现出的能量存储与释放特性"。
该现象的形成机制包含三个层面:①分子偶极矩取向极化需要克服能垒导致响应延迟;②空间电荷在介质界面处积聚形成的界面极化;③离子迁移率差异引发的弛豫极化。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,这些极化机制的弛豫时间分布在纳秒至小时量级,导致介质损耗角正切值(tanδ)呈现频率依赖性。
在工程应用中,介电吸收效应直接影响电容器的储能效率与信号传输质量。IEEE Std 286-2000测试标准规定,当介质吸收系数超过5%时,电容器不适用于精密定时电路。典型实例包括聚酯薄膜电容的介质吸收系数约0.2%,而电解电容可达10-15%,这一差异源于不同材料的极化机制占比不同。
介电吸收(Dielectric Absorption)是电介质材料在电场变化时表现出的极化滞后现象,具体表现为充电或放电过程中电流的缓慢变化。以下是其核心要点:
介电吸收指电介质在交变电场中,因内部极化响应滞后于电场变化,导致介电性质(如电容率)随频率变化的现象。其与介电色散(频率依赖性)是同一物理过程的两个方面。例如,电容器放电后仍会因残留电荷重新建立电压,即与此效应相关。
在电子电路中,介电吸收会导致电容器放电不完全,残留电荷重新形成电压,影响高精度定时、积分电路等的准确性。例如,精密积分器需选择低介电吸收的电容(如聚苯乙烯材质)。
如需进一步了解实验测量方法或具体材料数据,可参考电介质物理相关专著或工程手册。
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