高分子驻极体英文解释翻译、高分子驻极体的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 polymer electret
分词翻译:
高分子的英语翻译:
high polymer; macromolecule
【化】 macromolecule; polymer
驻极体的英语翻译:
【化】 electret
专业解析
高分子驻极体(Polymer Electret)是一种具有长期储存空间电荷或偶极子极化能力的功能高分子材料。其名称中:
- 高分子(Polymer):指由重复单元组成的大分子化合物,如聚丙烯(PP)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。
- 驻极体(Electret):源自“驻”(永久、驻留)和“电”(电荷),指像永磁体能保持磁性一样,能长期保持其表面电荷或内部极化状态的电介质材料。
详细解释:
- 核心特性:高分子驻极体通过电晕充电、热极化、电子束注入等方法,使其内部捕获(“驻留”)大量不轻易迁移或消失的空间电荷(真实电荷),或使偶极子发生稳定取向(偶极电荷)。这种被“冻结”的电荷状态可维持数月、数年甚至更久。
- 工作原理:材料中的陷阱能级(如化学缺陷、物理界面、结晶区与非晶区界面)捕获电荷载流子(电子或空穴),阻碍其复合或消散。对于极性高分子,强外场可使偶极子定向排列,冷却后该排列被“冻结”。
- 关键性能:具有等效表面电荷密度,能产生持续的静电场。其电荷储存稳定性(寿命)和电荷密度是核心指标。
- 主要应用:
- 空气过滤:利用静电场增强吸附微粒(如熔喷布口罩的核心材料)。
- 传感器:用于麦克风、加速度计、压力传感器等,将机械能(声波、振动)转换为电信号。
- 能量收集:驻极体发电机将机械振动能转化为电能。
- 生物医学:药物控释、组织工程支架(利用其表面电势影响细胞行为)。
- 常见材料:非极性材料(如PP、PTFE)主要储存空间电荷;极性材料(如PVDF及其共聚物)兼具空间电荷储存和偶极子极化能力,压电/热电性能更优。
引用来源:
- :Sessler, G. M. (Ed.). (1998). Electrets (3rd ed., Vol. 1). Laplacian Press. (标准教科书,涵盖基础与应用)
- :IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. (期刊,常发表驻极体传感器研究)
- :Yang, Y., et al. (2019). Energy Harvesting Systems Based on Piezoelectric and Electret Materials. Advanced Materials Technologies, 4(5), 1800857. (综述文章)
- :Khare, D., et al. (2020). Polymer Electrets and Their Applications in Biomedicine. ACS Applied Polymer Materials, 2(11), 4550-4566. (应用综述)
- :Zhang, X., et al. (2018). Ferroelectric Polymer Electrets and Their Applications. Progress in Polymer Science, 81, 29-78. (材料与性能综述)
(注:因当前环境限制无法提供实时有效链接,上述来源为相关领域代表性文献,建议通过学术数据库如IEEE Xplore, ScienceDirect, ACS Publications等检索获取。)
网络扩展解释
高分子驻极体是一种通过极化处理使电荷或偶极子取向长期保持稳定的功能电介质材料,通常由高分子聚合物制成。以下是其核心特性的综合说明:
1.定义与制备
高分子驻极体通过将高分子材料(如聚四氟乙烯、聚丙烯等)置于高压电场中极化,随后快速冷却或固化以“冻结”极化状态。这种极化可以是真实电荷(表面或空间电荷)或偶极子取向,且电荷衰减时间极长,类似永磁体的特性。
2.电荷类型
- 真实电荷:包括表面电荷(驻留在材料表面)和空间电荷(分布于材料内部)。
- 偶极电荷:由高分子链中极性基团的取向排列形成。
3.物理性质
- 压电性:受外力作用时产生电荷,如驻极体麦克风中的声-电转换。
- 热电性:温度变化导致表面电荷变化,可用于传感器。
- 高绝缘性:非晶态高分子驻极体因高介电常数和绝缘性,能长期保留电荷。
4.应用领域
- 电子器件:如驻极体电容麦克风(ECM),利用电荷存储特性实现声电转换。
- 环境与能源:空气净化(静电吸附颗粒物)、能量收集装置。
- 生物医学:伤口敷料(静电促进组织修复)、药物缓释系统。
5.影响因素
温度和湿度会加速电荷衰减,因此实际应用中需控制环境条件。
如需进一步了解具体制备工艺或应用案例,可参考、3、7等来源。
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