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根据Ngai提出的弛豫速率函数定义,导出了KWW函数、von Schweidler函数和幂函数三种经验拟合的弛豫函数的速率函数,并归纳了统一的表达式。基于理想的弛豫动力学方程模式耦合理动力学方程中引入阻尼顶的方法,提出了适用于弛豫函数和弛豫速率函数的动力学方程。讨论了阻尼因子随时间的变化及其与Ngai的关联因子、幂函数的指数因子的函数关系。通过分析聚合物材料的结晶度对弛豫过程的影响,得到了结晶度增加使关联作用减小的结论。 相似文献
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传统的热刺激电流技术包含速冷极化过程,而基于“温度窗口”的热刺激电流技术因考虑速冷极化过程涉及复杂的温度变化和时间弛豫过程,排除了这一过程,因速冷极化过程可能含有各种材料的结构和温度变化信息,故专门对此过程作了初步的实验和理论研究,实验样品为聚丙烯,从40℃分别速冷至0℃和液氮温度。理论上主要从两个方面进行了分析:其一,分析了温度梯度与电荷运动的关系;其二,分析了温度突变导致的结构弛豫的原理及其非平衡电荷积累产生的衰减过程,提出了用虚温度TS表示结构弛豫的过程。得到了弛豫函数Φ(t)∝[1-exp(-t/τ1)]^al^xexp[-(t/τ2)^b]. 此公式与实验结果符合得较好。 相似文献
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基于无序非晶材料“关联蕈排区域”的构型熵理论,运用构型熵与热容龟差的关系式、弛豫时间与活化势垒的基本公式,及聚合物量热学的实验结果和热容量差与温度的基本关系,研究了4种情况下构型熵、介电弛豫指数和关联重排区域大小的温度变化关系,研究结沦表明:聚合物的构型熵随温度的上升均增大,并由同一物质非品态的热容量与晶态的热容量之差决定,其变化限制在热容量差为恒定及与温度成倒数的范围之内。 相似文献
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研究在外加非均匀磁场作用下的四量子比特海森堡XX模型中的纠缠特性,并得到具有周期性边界条件系统中纠缠度量的解析表达.发现能得到较高的成对纠缠,这意味着系统中的磁不均匀性可以提高某些量子比特对的热纠缠度. 相似文献
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为减少焦绿石相,采用二次合成法制备0.67PMN-0.33PT陶瓷,研究过量PbO、MgO对0.67PMN-0.33PT陶瓷结构和介电性能的影响.结果表明,过量PbO和MgO都能减少介电损耗,但是过量PbO同时降低了介电常数.过量PbO和过量MgO对样品的相变温度Tm没有影响. 相似文献
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铁电材料制备的红外探测器主要有两种工作模式:热释电体的无电场本征模式和铁电体的场致增强模式.利用铁电体的唯象理论,通过引入偶极子耦合,得到了两种模式热释电系数的理论公式.其数值模拟表明,在热释电体的本征模式中,热释电系数随温度的上升而增加,接近居里温度时急剧增大.在铁电体的场致增强模式中,热释电系数由场致诱导极化的温度效应和偶极子的转动效应产生.在低温区,低电场时以偶极子的转动为主形成一个尖锐的峰,增大电场后变为以场致诱导极化为主.温度升高,以偶极子转动引起的热释电系数峰向高电场方向移动,在顺电相,以场致诱导极化为主.铁电体用于热释电效应时,保持温度稳定性的基本方法是温度越高,施加的电场越大. 相似文献
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从极值动力学原理出发,考虑极化介质内部对慢极化的束缚作用,导出了弛豫函数的基本关系式.提出了弛豫时间与束缚作用有关.认为慢弛豫来源于极化子的局域束缚作用,弛豫过程可提供微观极化信息. 相似文献
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用阶跃升温热刺激电流(TSC)、束缚电荷和剩余电荷等一系列准静态的方法分析了聚丙烯的电荷储存与释放的温度关系,提出了降温极化和循环变温极化的TSC方法以研究冷冻过程中极化电荷的变化,三种准静态的TSC谱与2℃/min升温的TSC谱相比有-15℃的温度移动,急速降浊经的电流显示出一个充电峰,其原因是聚合物在低温时保持了高温态的结构,引起了介电常数的突变,导致了聚合物存储较多的束缚电荷,循环变温极化的TSC方法证实了在降温极化过程中束缚电荷进入了较的能级,上述循环变温极化的方法有利于制备聚合物驻极体,而急速降温不利于高直流电场或辐射条件下使用的聚合物。 相似文献
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采用二次合成法制备了0.68PMN-0.32PT-xCa陶瓷,研究了掺钙离子0.68PMN-0.32PT陶瓷介电性能的影响.结果表明,钙含量每增加1%,相变温度向低温方向移动11.5℃,且具有较好的线性规律.介电峰在掺钙为5%时达到最大值.随着钙供应量的增加,相变弥散性逐步增大,温度稳定性逐步变得较好. 相似文献
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用C语言设计了一个主从JK触发器的模拟系统,给定CP时钟脉冲,通过输入J、K波形、程序利用JK触发器的逻辑关系,绘出相应的输出波形,此模拟系统解决了触发器的动态演示问题。 相似文献