Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В современном мире развитием микроэлектроники, энергетики, аэрокосмической и автомобильной промышленности, диэлектрические материалы играют фундаментальную роль. Их уникальная способность к электрической изоляции, хранению электрической энергии и преобразованию различных видов энергии делает их незаменимыми компонентами в огромном числе устройств: от миниатюрных конденсаторов в смартфонах до крупногабаритных изоляторов в высоковольтных сетях, от датчиков давления до термоэлектрических преобразователей. Прогресс в этих областях напрямую зависит от появления новых диэлектриков с улучшенными эксплуатационными характеристиками и более глубокого понимания поведения уже существующих материалов.
Одной из наиболее актуальных и сложных задач современного материаловедения является изучение поведения диэлектрических материалов в экстремальных условиях окружающей среды, в частности, при повышенных температурах. Многие современные электронные системы и устройства вынуждены функционировать в условиях значительного тепловыделения или высокой температуры окружающей среды, например, в силовых преобразователях, автомобильных двигателях, аэрокосмических аппаратах, высокочастотной электронике, тепловых насосах, а также в перспективных системах сбора энергии. При этом электрофизические свойства диэлектриков, такие как диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, удельное объемное сопротивление и электрическая прочность, не являются константами, а существенно изменяются с температурой. Неадекватный учет этих изменений может привести к серьезным проблемам : ухудшению изоляционных характеристик, увеличению потерь энергии, снижению емкости или даже к катастрофическому пробою материала, что в конечном итоге сказывается на надежности, долговечности и безопасности всего устройства или системы.
Несмотря на наличие коммерческих систем для измерения диэлектрических свойств, многие из них имеют ограничения по максимальной рабочей температуре (обычно до 200-300 °C) или не обеспечивают достаточную точность и универсальность для исследования широкого круга материалов в условиях до 400 °C и выше.
В связи с этим, целью настоящей работы является разработка и описание концепции установки, предназначенной для точных и воспроизводимых измерений электрофизических свойств диэлектрических материалов при температуре до 400 °C.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ДИЭЛЕКТРИКИ 5
1.1Материалы со специальными свойствами 5
1.2 Влияние температуры на электрофизические свойства 10
1.3 Установки для измерения диэлектрических свойств 16
1.4 Недостатки предыдущей установки 30
ГЛАВА 2. СБОРКА 33
2.1 Выбор материалов 33
2.2 Конструкция 39
2.3 Установка в сборе 43
2.4 Инструкция по проведению эксперимента. 47
ГЛАВА 3. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ СВОЙСТВ 48
3.1 Сравнение характеристик старой и новой измерительных установок 48
3.2 Измерение VO2 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 59
Работа оформлено согласно большинству ГОСТов
По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Делаю заказы в программе Microsoft Word в формате doc☝️. А значит открывать файл необходимо на компьютере и ТОЛЬКО через программу Microsoft Word☝️.
Не нужно открывать файл через телефон и через какую либо ДРУГУЮ программу кроме Microsoft Word☝️
Работа в формате doc, если вы поменяете формат на docx, то оригинальность может упасть, поэтому НЕ меняйте формат работы. Название файла менять можно сколько угодно
Опыт написания студенческих работ более 20 лет, поэтому можете с уверенностью скачать данную работу, вставить титульный лист и сдать преподавателю, получить оценку «5», или «4».
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (РАНХИГАС, БелЮИ,), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст Адвего, Текст.ру, Электронная библиотека (ilibrary.rucoop.ru) и многие другие. Не проходит Финансовый институт (org.fa.ru), Плеханова, Страйк – для них нужно использовать другой способ оригинальности
Если возникли проблемы с оригинальностью– не отправляйте на перерасчет – Напишите мне (Алексей К.) и я исправлю, если что то не так
1. ГОСТ Р 52002-2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий. – М.: Стандартинформ, 2003. – П. 34.
2. Фрёлих, Г. Физика диэлектриков / Г. Фрёлих. – М.: Издательство, 1960. – С. 120–150.
3. ГОСТ Р 53734.2.3-2010 (МЭК 61340-2-3:2000). Электростатика. Методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2010. – П. 3.2.
4. Воробьев, Г.А., Иванов, П.С., Петров, К.Д. Физика диэлектриков / Г.А. Воробьев и др. – Томск: ТПУ, 2003. – С. 85–110.
5. Манаков, Н.А., Еремин, А.М., Захаров, П.В. Ферромагнетики и сегнетоэлектрики / Н.А. Манаков, А.М. Еремин, П.В. Захаров. – М.: Издательство, 2020. – С. 25–45.
6. Сидоров, А.В., Козлов, Д.И. Сегнетомягкий пьезокерамический материал на основе ЦТС // Журнал прикладной физики. – 2025. – № 3. – С. 5–7.
7. Гуфан, А.Ю. Физика магнитных явлений / А.Ю. Гуфан. – М.: Издательство, 2020. – С. 112–125.
8. Rabe, K.M., Ahn, C.H., Triscone, J.-M. Физика сегнетоэлектриков: современный взгляд / K.M. Rabe, C.H. Ahn, J.-M. Triscone. – Springer, 2007. – P. 135–148.
9. Safari, A., Akdoğan, E.K. Пьезоэлектричество: основы и применение / A. Safari, E.K. Akdoğan. – Springer, 2008. – P. 45–78.
10. Ogale, S.B., Venkatesan, T.V., Blamire, M.G. Функциональные оксиды металлов: новые исследования и применение / S.B. Ogale, T.V. Venkatesan, M.G. Blamire. – Wiley, 2013. – P. 203–215.
11. Смоленский, Г.А. Релаксорные сегнетоэлектрики / Г.А. Смоленский. – Springer, 2000. – P. 67–89.
12. Вишак, П.М., Назаренко, О.Б. Высокотемпературные полимерные смеси и композиты: обработка и применение / П.М. Вишак, О.Б. Назаренко. – Elsevier, 2019. – P. 45–78.
13. Као, К.Ч. Диэлектрические явления в твердых телах / Kwan Chi Kao. – Academic Press, 2004. – P. 87–94.
14. Солимар, Л., Уолш, Д. Электрические свойства материалов / L. Solymar, D. Walsh. – Oxford University Press, 2019. – P. 145–153.
15. Као, К.Ч. Диэлектрические явления в наноструктурированных материалах / Kwan Chi Kao. – Elsevier, 2018. – P. 55–78.
16. Штейнфельд, Дж.И., Франциско, Дж.С., Хейз, У.Л. Химическая кинетика и динамика / J.I. Steinfeld, J.S. Francisco, W.L. Hase. – Pearson, 2021. – P. 78–82.
17. Гриффитс, Д.Дж. Введение в электродинамику / D.J. Griffiths. – Cambridge University Press, 2017. – P. 175–178.
18. Найду, М.С., Камараджу, В. Высоковольтная техника / M.S. Naidu, V. Kamaraju. – McGraw-Hill, 2019. – P. 134–138.
19. Куффель, Э., Заенгл, В.С., Куффель, Дж. Высоковольтная техника: основы / E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel. – Butterworth-Heinemann, 2000. – P. 215–220.
20. Себастьян, М.Т. Диэлектрические материалы для беспроводной связи / M.T. Sebastian. – Elsevier, 2019. – P. 112–125.
21. Кремер, Ф., Шёнхалс, А. Широкополосная диэлектрическая спектроскопия / F. Kremer, A. Schönhals. – 2-е изд. – Springer, 2021. – P. 67–92.
22. ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2005. – С. 57.
23. ГОСТ Р 51322.1-2011. Разъемы электрические. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ, 2011. – С. 45–52.
24. Вишванатан, Р. Характеристика материалов для высокотемпературных применений / R. Viswanathan. – ASM International, 2010. – P. 112–120.
25. Macdonald, J.R. Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications / J.R. Macdonald, W.B. Johnson. – 3rd ed. – Wiley, 2018. – P. 45–68.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В современном мире развитием микроэлектроники, энергетики, аэрокосмической и автомобильной промышленности, диэлектрические материалы играют фундаментальную роль. Их уникальная способность к электрической изоляции, хранению электрической энергии и преобразованию различных видов энергии делает их незаменимыми компонентами в огромном числе устройств: от миниатюрных конденсаторов в смартфонах до крупногабаритных изоляторов в высоковольтных сетях, от датчиков давления до термоэлектрических преобразователей. Прогресс в этих областях напрямую зависит от появления новых диэлектриков с улучшенными эксплуатационными характеристиками и более глубокого понимания поведения уже существующих материалов.
Одной из наиболее актуальных и сложных задач современного материаловедения является изучение поведения диэлектрических материалов в экстремальных условиях окружающей среды, в частности, при повышенных температурах. Многие современные электронные системы и устройства вынуждены функционировать в условиях значительного тепловыделения или высокой температуры окружающей среды, например, в силовых преобразователях, автомобильных двигателях, аэрокосмических аппаратах, высокочастотной электронике, тепловых насосах, а также в перспективных системах сбора энергии. При этом электрофизические свойства диэлектриков, такие как диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, удельное объемное сопротивление и электрическая прочность, не являются константами, а существенно изменяются с температурой. Неадекватный учет этих изменений может привести к серьезным проблемам : ухудшению изоляционных характеристик, увеличению потерь энергии, снижению емкости или даже к катастрофическому пробою материала, что в конечном итоге сказывается на надежности, долговечности и безопасности всего устройства или системы.
Несмотря на наличие коммерческих систем для измерения диэлектрических свойств, многие из них имеют ограничения по максимальной рабочей температуре (обычно до 200-300 °C) или не обеспечивают достаточную точность и универсальность для исследования широкого круга материалов в условиях до 400 °C и выше.
В связи с этим, целью настоящей работы является разработка и описание концепции установки, предназначенной для точных и воспроизводимых измерений электрофизических свойств диэлектрических материалов при температуре до 400 °C.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ДИЭЛЕКТРИКИ 5
1.1Материалы со специальными свойствами 5
1.2 Влияние температуры на электрофизические свойства 10
1.3 Установки для измерения диэлектрических свойств 16
1.4 Недостатки предыдущей установки 30
ГЛАВА 2. СБОРКА 33
2.1 Выбор материалов 33
2.2 Конструкция 39
2.3 Установка в сборе 43
2.4 Инструкция по проведению эксперимента. 47
ГЛАВА 3. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ СВОЙСТВ 48
3.1 Сравнение характеристик старой и новой измерительных установок 48
3.2 Измерение VO2 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 59
Работа оформлено согласно большинству ГОСТов
По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)
Делаю заказы в программе Microsoft Word в формате doc☝️. А значит открывать файл необходимо на компьютере и ТОЛЬКО через программу Microsoft Word☝️.
Не нужно открывать файл через телефон и через какую либо ДРУГУЮ программу кроме Microsoft Word☝️
Работа в формате doc, если вы поменяете формат на docx, то оригинальность может упасть, поэтому НЕ меняйте формат работы. Название файла менять можно сколько угодно
Опыт написания студенческих работ более 20 лет, поэтому можете с уверенностью скачать данную работу, вставить титульный лист и сдать преподавателю, получить оценку «5», или «4».
Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (РАНХИГАС, БелЮИ,), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст Адвего, Текст.ру, Электронная библиотека (ilibrary.rucoop.ru) и многие другие. Не проходит Финансовый институт (org.fa.ru), Плеханова, Страйк – для них нужно использовать другой способ оригинальности
Если возникли проблемы с оригинальностью– не отправляйте на перерасчет – Напишите мне (Алексей К.) и я исправлю, если что то не так
1. ГОСТ Р 52002-2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий. – М.: Стандартинформ, 2003. – П. 34.
2. Фрёлих, Г. Физика диэлектриков / Г. Фрёлих. – М.: Издательство, 1960. – С. 120–150.
3. ГОСТ Р 53734.2.3-2010 (МЭК 61340-2-3:2000). Электростатика. Методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2010. – П. 3.2.
4. Воробьев, Г.А., Иванов, П.С., Петров, К.Д. Физика диэлектриков / Г.А. Воробьев и др. – Томск: ТПУ, 2003. – С. 85–110.
5. Манаков, Н.А., Еремин, А.М., Захаров, П.В. Ферромагнетики и сегнетоэлектрики / Н.А. Манаков, А.М. Еремин, П.В. Захаров. – М.: Издательство, 2020. – С. 25–45.
6. Сидоров, А.В., Козлов, Д.И. Сегнетомягкий пьезокерамический материал на основе ЦТС // Журнал прикладной физики. – 2025. – № 3. – С. 5–7.
7. Гуфан, А.Ю. Физика магнитных явлений / А.Ю. Гуфан. – М.: Издательство, 2020. – С. 112–125.
8. Rabe, K.M., Ahn, C.H., Triscone, J.-M. Физика сегнетоэлектриков: современный взгляд / K.M. Rabe, C.H. Ahn, J.-M. Triscone. – Springer, 2007. – P. 135–148.
9. Safari, A., Akdoğan, E.K. Пьезоэлектричество: основы и применение / A. Safari, E.K. Akdoğan. – Springer, 2008. – P. 45–78.
10. Ogale, S.B., Venkatesan, T.V., Blamire, M.G. Функциональные оксиды металлов: новые исследования и применение / S.B. Ogale, T.V. Venkatesan, M.G. Blamire. – Wiley, 2013. – P. 203–215.
11. Смоленский, Г.А. Релаксорные сегнетоэлектрики / Г.А. Смоленский. – Springer, 2000. – P. 67–89.
12. Вишак, П.М., Назаренко, О.Б. Высокотемпературные полимерные смеси и композиты: обработка и применение / П.М. Вишак, О.Б. Назаренко. – Elsevier, 2019. – P. 45–78.
13. Као, К.Ч. Диэлектрические явления в твердых телах / Kwan Chi Kao. – Academic Press, 2004. – P. 87–94.
14. Солимар, Л., Уолш, Д. Электрические свойства материалов / L. Solymar, D. Walsh. – Oxford University Press, 2019. – P. 145–153.
15. Као, К.Ч. Диэлектрические явления в наноструктурированных материалах / Kwan Chi Kao. – Elsevier, 2018. – P. 55–78.
16. Штейнфельд, Дж.И., Франциско, Дж.С., Хейз, У.Л. Химическая кинетика и динамика / J.I. Steinfeld, J.S. Francisco, W.L. Hase. – Pearson, 2021. – P. 78–82.
17. Гриффитс, Д.Дж. Введение в электродинамику / D.J. Griffiths. – Cambridge University Press, 2017. – P. 175–178.
18. Найду, М.С., Камараджу, В. Высоковольтная техника / M.S. Naidu, V. Kamaraju. – McGraw-Hill, 2019. – P. 134–138.
19. Куффель, Э., Заенгл, В.С., Куффель, Дж. Высоковольтная техника: основы / E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel. – Butterworth-Heinemann, 2000. – P. 215–220.
20. Себастьян, М.Т. Диэлектрические материалы для беспроводной связи / M.T. Sebastian. – Elsevier, 2019. – P. 112–125.
21. Кремер, Ф., Шёнхалс, А. Широкополосная диэлектрическая спектроскопия / F. Kremer, A. Schönhals. – 2-е изд. – Springer, 2021. – P. 67–92.
22. ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2005. – С. 57.
23. ГОСТ Р 51322.1-2011. Разъемы электрические. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ, 2011. – С. 45–52.
24. Вишванатан, Р. Характеристика материалов для высокотемпературных применений / R. Viswanathan. – ASM International, 2010. – P. 112–120.
25. Macdonald, J.R. Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications / J.R. Macdonald, W.B. Johnson. – 3rd ed. – Wiley, 2018. – P. 45–68.
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
| 750 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 7402 Выпускной квалификационной работы — поможем найти подходящую