Относительная диэлектрическая проницаемость ( в старых текстах диэлектрическая постоянная ) — это диэлектрическая проницаемость материала, выраженная в виде отношения к электрической диэлектрической проницаемости вакуума . Диэлектрик — это изолирующий материал, а диэлектрическая постоянная изолятора измеряет способность изолятора хранить электрическую энергию в электрическом поле.
Диэлектрическая проницаемость — это свойство материала, которое влияет на силу Кулона между двумя точечными зарядами в материале. Относительная диэлектрическая проницаемость — это коэффициент, на который уменьшается электрическое поле между зарядами по сравнению с вакуумом.
Аналогично, относительная диэлектрическая проницаемость — это отношение емкости конденсатора , использующего этот материал в качестве диэлектрика , к емкости аналогичного конденсатора, в котором диэлектриком является вакуум. Относительная диэлектрическая проницаемость также широко известна как диэлектрическая постоянная, термин, который все еще используется, но не рекомендуется организациями по стандартизации в области техники [15] , а также химии. [16]
Относительная диэлектрическая проницаемость обычно обозначается как ε r ( ω ) (иногда κ , строчная каппа ) и определяется как
где ε ( ω ) — комплексная частотно-зависимая диэлектрическая проницаемость материала, а ε 0 — диэлектрическая проницаемость вакуума .
Относительная диэлектрическая проницаемость — безразмерное число, которое в общем случае является комплексным ; его действительная и мнимая части обозначаются как: [17]
Относительная диэлектрическая проницаемость среды связана с ее электрической восприимчивостью χe следующим образом: εr ( ω ) = 1 + χe .
В анизотропных средах (например, некубических кристаллах) относительная диэлектрическая проницаемость является тензором второго ранга .
Относительная диэлектрическая проницаемость материала для частоты, равной нулю, называется его статической относительной диэлектрической проницаемостью .
Историческим термином для относительной диэлектрической проницаемости является диэлектрическая постоянная . Она по-прежнему широко используется, но была исключена организациями по стандартизации [15] [16] из-за своей неоднозначности, поскольку в некоторых старых отчетах она использовалась для абсолютной диэлектрической проницаемости ε . [15] [18] [19] Диэлектрическая проницаемость может быть указана либо как статическое свойство, либо как частотно-зависимый вариант, в этом случае она также известна как диэлектрическая функция . Она также использовалась для обозначения только действительной составляющей ε ′ r комплексной относительной диэлектрической проницаемости. [ необходима ссылка ]
В причинной теории волн диэлектрическая проницаемость является комплексной величиной. Мнимая часть соответствует сдвигу фазы поляризации P относительно E и приводит к затуханию электромагнитных волн, проходящих через среду. По определению линейная относительная диэлектрическая проницаемость вакуума равна 1, [19] то есть ε = ε 0 , хотя существуют теоретические нелинейные квантовые эффекты в вакууме , которые становятся непренебрежимо малыми при высоких напряженностях поля. [20]
В следующей таблице приведены некоторые типичные значения.
Относительная низкочастотная диэлектрическая проницаемость льда составляет ~96 при −10,8 °C, снижаясь до 3,15 на высокой частоте, которая не зависит от температуры. [21] Она остается в диапазоне 3,12–3,19 для частот между примерно 1 МГц и дальним инфракрасным диапазоном. [22]
Относительная статическая диэлектрическая проницаемость, ε r , может быть измерена для статических электрических полей следующим образом: сначала емкость тестового конденсатора , C 0 , измеряется с вакуумом между его пластинами. Затем, используя тот же конденсатор и расстояние между его пластинами, измеряется емкость C с диэлектриком между пластинами. Относительная диэлектрическая проницаемость может быть затем рассчитана как
Для изменяющихся во времени электромагнитных полей эта величина становится частотно -зависимой. Косвенным методом вычисления ε r является преобразование результатов измерения радиочастотных S-параметров . Описание часто используемых преобразований S-параметров для определения частотно-зависимых ε r диэлектриков можно найти в этом библиографическом источнике. [23] В качестве альтернативы можно использовать эффекты, основанные на резонансе, на фиксированных частотах. [24]
Относительная диэлектрическая проницаемость является важной частью информации при проектировании конденсаторов и в других обстоятельствах, когда можно ожидать, что материал внесет емкость в цепь. Если материал с высокой относительной диэлектрической проницаемостью поместить в электрическое поле , величина этого поля будет заметно уменьшена в объеме диэлектрика. Этот факт обычно используется для увеличения емкости конкретной конструкции конденсатора. Слои под протравленными проводниками в печатных платах ( ПП ) также действуют как диэлектрики.
Диэлектрики используются в радиочастотных (РЧ) линиях передачи. В коаксиальном кабеле полиэтилен может использоваться между центральным проводником и внешним экраном. Его также можно поместить внутрь волноводов для формирования фильтров . Оптические волокна являются примерами диэлектрических волноводов . Они состоят из диэлектрических материалов, которые намеренно легированы примесями, чтобы контролировать точное значение ε r в поперечном сечении. Это контролирует показатель преломления материала и, следовательно, также оптические режимы передачи. Однако в этих случаях технически важна относительная диэлектрическая проницаемость, поскольку они не работают в электростатическом пределе.
Относительная диэлектрическая проницаемость воздуха изменяется в зависимости от температуры, влажности и барометрического давления. [25] Датчики могут быть сконструированы для обнаружения изменений емкости, вызванных изменениями относительной диэлектрической проницаемости. Большая часть этих изменений обусловлена эффектами температуры и влажности, поскольку барометрическое давление довольно стабильно. Используя изменение емкости вместе с измеренной температурой, можно получить относительную влажность с помощью инженерных формул.
Относительная статическая диэлектрическая проницаемость растворителя является относительной мерой его химической полярности . Например, вода очень полярна и имеет относительную статическую диэлектрическую проницаемость 80,10 при 20 °C, тогда как н - гексан неполярен и имеет относительную статическую диэлектрическую проницаемость 1,89 при 20 °C. [26] Эта информация важна при разработке методов разделения, подготовки образцов и хроматографии в аналитической химии .
Однако к этой корреляции следует относиться с осторожностью. Например, дихлорметан имеет значение ε r 9,08 (20 °C) и довольно плохо растворяется в воде (13 г/л или 9,8 мл/л при 20 °C); в то же время тетрагидрофуран имеет ε r = 7,52 при 22 °C, но он полностью смешивается с водой. В случае тетрагидрофурана атом кислорода может действовать как акцептор водородной связи ; тогда как дихлорметан не может образовывать водородные связи с водой.
Это становится еще более примечательным при сравнении значений ε r уксусной кислоты (6,2528) [27] и йодэтана ( 7,6177). [27] Большое численное значение ε r неудивительно во втором случае, поскольку атом йода легко поляризуется; тем не менее, это не означает, что он также является полярным (электронная поляризуемость в этом случае преобладает над ориентационной).
Опять же, аналогично абсолютной диэлектрической проницаемости , относительная диэлектрическая проницаемость для материалов с потерями может быть сформулирована как:
в терминах «диэлектрической проводимости» σ (единицы См/м, сименс на метр), которая «суммирует все диссипативные эффекты материала; она может представлять собой фактическую [электрическую] проводимость, вызванную миграцией носителей заряда, а также может относиться к потере энергии, связанной с дисперсией ε ′ [действительной диэлектрической проницаемости]» ( [17] стр. 8). Расширяя угловую частоту ω = 2π c / λ и электрическую постоянную ε 0 = 1 / μ 0 c 2 , что сводится к:
где λ — длина волны, c — скорость света в вакууме, а κ = μ 0 c / 2π = 59,95849 Ω ≈ 60,0 Ω — недавно введенная константа (единицы Ом или обратные сименсы , так что σλκ = ε r остается безразмерной величиной).
Диэлектрическая проницаемость обычно ассоциируется с диэлектрическими материалами , однако металлы описываются как имеющие эффективную диэлектрическую проницаемость, с действительной относительной диэлектрической проницаемостью, равной единице. [28] В высокочастотной области, которая простирается от радиочастот до дальней инфракрасной и терагерцовой области, плазменная частота электронного газа намного больше частоты распространения электромагнитных волн, поэтому показатель преломления n металла является почти чисто мнимым числом. В низкочастотном режиме эффективная относительная диэлектрическая проницаемость также почти чисто мнимая: она имеет очень большое мнимое значение, связанное с проводимостью, и сравнительно незначительное действительное значение. [29]