熱激勵(lì)去極化電流(TSDC)測(cè)量的原理
基本原理概述
熱激勵(lì)去極化電流(TSDC)測(cè)量的基本原理是基于電介質(zhì)的極化和去極化過(guò)程。當(dāng)在電介質(zhì)材料上施加一個(gè)電場(chǎng)時(shí),材料內(nèi)部的偶極子(具有正負(fù)電荷中心不重合的分子或離子團(tuán))會(huì)在電場(chǎng)作用下發(fā)生取向排列,同時(shí)電荷也會(huì)在材料內(nèi)部的陷阱(可以捕獲電荷的局部能量狀態(tài))中積累,這個(gè)過(guò)程稱為極化。
當(dāng)電場(chǎng)移除后,這些被極化的偶極子和被捕獲的電荷會(huì)逐漸恢復(fù)到原來(lái)的狀態(tài),這一過(guò)程稱為去極化。在去極化過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)隨時(shí)間變化的電流,即去極化電流。熱激勵(lì)去極化電流測(cè)量就是通過(guò)對(duì)這個(gè)去極化電流的檢測(cè)和分析來(lái)獲取材料的相關(guān)信息。
極化過(guò)程細(xì)節(jié)
極化過(guò)程中,電介質(zhì)材料內(nèi)部的偶極子會(huì)受到電場(chǎng)力的作用而發(fā)生旋轉(zhuǎn)。對(duì)于具有不同極化機(jī)制的材料,偶極子的響應(yīng)方式有所不同。例如,在取向極化中,具有偶極矩的分子會(huì)在電場(chǎng)作用下克服熱運(yùn)動(dòng)的干擾,逐漸沿電場(chǎng)方向排列。以水分子為例,水分子是極性分子,其偶極矩為 1.85D(德拜),在電場(chǎng)作用下,水分子的氫端會(huì)指向電場(chǎng)的負(fù)極,氧端指向電場(chǎng)的正極。
同時(shí),材料內(nèi)部的可動(dòng)離子也會(huì)在電場(chǎng)作用下發(fā)生遷移。這些離子會(huì)被材料中的陷阱捕獲,形成空間電荷極化。例如在一些陶瓷材料中,摻雜的雜質(zhì)離子可能會(huì)在晶界等缺陷處形成陷阱,當(dāng)施加電場(chǎng)時(shí),材料內(nèi)部的載流子(如電子、離子)會(huì)被這些陷阱捕獲,從而產(chǎn)生極化現(xiàn)象。
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去極化過(guò)程與電流產(chǎn)生
當(dāng)極化后的材料被加熱時(shí),溫度的升高會(huì)為偶極子和被捕獲的電荷提供能量,使它們能夠克服原來(lái)的束縛,恢復(fù)到隨機(jī)分布的狀態(tài)。這個(gè)過(guò)程中,偶極子的重新取向和電荷從陷阱中的釋放會(huì)導(dǎo)致電流的產(chǎn)生。
根據(jù)熱激活理論,去極化電流與溫度之間存在一定的關(guān)系。去極化電流密度可以用以下公式表示:,其中是一個(gè)與材料和實(shí)驗(yàn)條件有關(guān)的常數(shù),是激活能(表示偶極子或電荷從束縛狀態(tài)釋放所需的能量),是玻爾茲曼常數(shù),是絕對(duì)溫度。
隨著溫度的升高,去極化電流會(huì)先增大后減小。在開(kāi)始階段,溫度升高使得越來(lái)越多的偶極子和電荷能夠獲得足夠的能量進(jìn)行去極化,電流增大;當(dāng)大部分偶極子和電荷都完成去極化后,電流就會(huì)逐漸減小。通過(guò)測(cè)量不同溫度下的去極化電流,就可以得到 TSDC 譜(電流 - 溫度曲線),這個(gè)譜圖包含了材料的極化機(jī)制、陷阱深度、載流子濃度等多種信息。
測(cè)量系統(tǒng)組成與操作
TSDC 測(cè)量系統(tǒng)主要由加熱裝置、電極系統(tǒng)、電流檢測(cè)裝置和溫度控制與記錄裝置等部分組成。首先將樣品放置在電極之間,施加一個(gè)極化電場(chǎng)對(duì)樣品進(jìn)行極化,極化時(shí)間通常根據(jù)材料和實(shí)驗(yàn)要求而定,一般在幾分鐘到幾小時(shí)之間。
極化完成后,迅速切斷電場(chǎng),然后以一定的升溫速率對(duì)樣品進(jìn)行加熱,同時(shí)用高靈敏度的電流檢測(cè)裝置記錄去極化電流隨溫度的變化。升溫速率的選擇也很關(guān)鍵,不同的升溫速率可能會(huì)影響 TSDC 譜的形狀和特征峰的位置。例如,較低的升溫速率可以使譜圖中的峰更加尖銳,有利于準(zhǔn)確分析材料的特性。
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