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内容简介
本书系统地介绍电介质物理的基本原理和方法。全书共分三章,第一章综述静电学基础,并讨论原子和分子极化的各种模型及其与介电常数的联系;第二章讨论复介电常数,物质在交变电场中的性能和电场与物质的相互作用;第三章介绍物质在高电场下的耗散效应,各种类型载流子以及主要的击穿过程。在阐述理论的同时,还介绍了有关的应用,并汇编和分析了大量习题。
本书可供理工科大学的物理、物理化学、非金属材料、电力工程等专业的高年级学生、研究生以及从事这方面工作的科技人员参考。
目录
- 第一章 恒定电场中的物质
§1.1 引言——静电学简述
§1.2 一组电荷的电势
1.2.1 多极展开式
1.2.2 单个点电荷的多极展开式
1.2.3 实际偶极子的多极展开式
§1.3 外场感生的偶极子
1.3.1 电子极化率的量子力学描述
1.3.2 球状原子和分子的基本模型
1.3.3 非球状原子和分子的基本模型
1.3.4 离子极化率的谐振子模型
§1.4 外电场中偶极子取向的统计理论
1.4.1 自由点偶极子的情况(朗之万理论)
1.4.2 晶格中点偶极子的情况
1.4.3 △α>0的可极化偶极子情况
§1.5 微观量与宏观量间关系的理论
1.5.1 稀释相
1.5.2 非极性凝聚相;洛伦兹理论
1.5.3 凝聚相;翁沙格理论
1.5.4 克尔电光效应
第二章 交变电场中的物质
§2.1 复介电常数
2.1.1 ε*和σ*的定义;电磁波的传播
2.1.2 各种类型的电荷和电荷组及其相互作用
2.1.3 线性材料对可变电场的响应
2.1.4 交变电场的情况;Kramers-Kr#nig关系式
§2.2 弛豫
2.2.1 引论
2.2.2 弛豫的力学模拟
2.2.3 高级公式形式;定义和定理
2.2.4 应用于偶极子弛豫——德拜关系
2.2.5 ε″(ε′)的表示(Argand图)
2.2.6 对德拜理论的修正
2.2.7 界面弛豫;麦克斯韦-瓦格纳效应
2.2.8 晶格缺陷的偶极子弛豫
2.2.9 空间电荷极化和弛豫
2.2.10 近期的工作——多体解释
§2.3 共振
2.3.1 线性振子模型
2.3.2 一维极性晶格
第三章 高电场下的耗散效应
§3.1 绝缘体和宽禁带半导体
3.1.1 本征传导和杂质传导
3.1.2 注入过程
§3.2 空间电荷受限注入-受控传导
3.2.1 平行平面组态,莫脱关系式
3.2.2 圆柱形组态
3.2.3 球形组态
3.2.4 点面形组态
§3.3 电场感应的本征传导
3.3.1 Poole-Frenkel效应
3.3.2 电场感应的离解
3.3.3 载流子的产生和复合传导的普遍公式
§3.4 电介质强度
3.4.1 热击穿
3.4.2 本征击穿过程
3.4.3 脉冲持续时间效应
3.4.4 实验步骤
参考文献
索引