Железо в электротехнике
Заказать уникальный реферат- 11 11 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 13.05.2021
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Железо в электротехнике 4
Заключение 9
Библиографический список 10
Это может быть улучшено за счет развития встроенных электрических полей и разделения носителей заряда за счет использования свойств смещения зон гетеропереходов Fe2O3 / Cr2O3. В технических электроизоляционных материалах, помимо потерьот сквозной электропроводности и потерь от замедленной поляризации,возникают диэлектрические потери, которые оказывают сильное влияние на электрические свойства диэлектриков. Они называются изолированными друг от друга посторонних проводящихили полупроводящих включений С, FeO они значительны даже при малом содержании таких примесей в электрическом материале[8].ЗаключениеВ заключении необходимо отметить, что в современных условиях работы различных организаций, которые связаны с электричеством, электромагнитной индукцией и различными электрическими явлениями, применение железа и соединений на его основе представляют собой различный научный интерес. Они применяются во многих сферах деятельности человека и помогают ему в своей работе и домашних делах.Они используются в таких областях, как медицина, ИТ, ИС, электричество, экология и прочих направлениях. Их использование в условиях работы современных организаций – это то, что нужно для того, чтобы повысить их доход во всех их сферах деятельности.В результате работы определено, что желез применяется во многих сферах электротехники. Например, сталь используют для изготовления проводов линий небольшой мощности и некоторых линий электросвязи, шин, сети заземления, рельсов для трамвайных путей и электрифицированных железных дорог.Гетероструктура Fe2O3 / Cr2O3 имеет выстраивание полос типа II, где максимум валентной зоны Fe2O3 ниже, чем у Cr2O3. Эта особенность приводит к возникновению градиента потенциала в течение нескольких периодов многослойной структуры, что может быть полезно для повышения эффективности пространственного разделения электронов и дырок.В данной работе достигнута основная цель – описаноприменение железа в электротехнике.Также в процессе написания реферата были использованы современные и классические источники литературы и глобальной сети Internet.Библиографический списокХоперскова Л.В. Электротехнические материалы [Текст]: учеб.-метод. пособие / Л.В. Хоперскова. –Волгоград: ВолгГТУ, 2017. — 80 с.Курбатов, А.Е. Материаловедение (для автомобильных специальностей)[Текст]:Учебное пособие./А.Е.Курбатов, С.В.Жукова, И.П. Петрюк — Караваево: Костромская ГСХА, 2020. — 105 с.Шандриков А.Н. Электротехника с основами электроники. [Текст]: 3-е изд., испр./Шандриков А.Н.— Минск: РИПО, 2020. — 318 с.Куликова, Л.В. Электротехнология. [Текст]: Учебное пособие/ Л.В.Куликова, А.А. Багаев— М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. — 272 с.Жуковская, Т.Е. Электротехника и электроника.[Текст]:Учебное пособие/Т.Е.Жуковская, Ю.В.Бладыко –Минск: Белорусский национальный технический университет, 2021. — 262 с.Commerford Thomas Martin. The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. Canterbury Classics, 2019 — 528 p. Pogrebnjak, A.D. Nanomaterials in Biomedical Application and Biosensors [Text]: NAP-2019/Pogrebnjak, A.D., Pogorielov M., Viter R. /Springer, 2020. — 270 p. Богородицкий, Н.П. Электротехнические материалы. [Текст]:Учебник для вузов. – 7-е изд., перераб. и доп./ Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 304 с.
2. Курбатов, А.Е. Материаловедение (для автомобильных специальностей) [Текст]: Учебное пособие./ А.Е. Курбатов, С.В.Жукова, И.П. Петрюк — Караваево: Костромская ГСХА, 2020. — 105 с.
3. Шандриков А.Н. Электротехника с основами электроники. [Текст]: 3-е изд., испр./ Шандриков А.Н.— Минск: РИПО, 2020. — 318 с.
4. Куликова, Л.В. Электротехнология. [Текст]: Учебное пособие/ Л.В. Куликова, А.А. Багаев — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. — 272 с.
5. Жуковская, Т.Е. Электротехника и электроника. [Текст]: Учебное пособие/ Т.Е. Жуковская, Ю.В.Бладыко – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2021. — 262 с.
6. Commerford Thomas Martin. The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. Canterbury Classics, 2019 — 528 p.
7. Pogrebnjak, A.D. Nanomaterials in Biomedical Application and Biosensors [Text]: NAP-2019/ Pogrebnjak, A.D., Pogorielov M., Viter R. /Springer, 2020. — 270 p.
8. Богородицкий, Н.П. Электротехнические материалы. [Текст]: Учебник для вузов. – 7-е изд., перераб. и доп./ Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 304 с.
Вопрос-ответ:
Как можно улучшить электрические свойства технических электрических материалов?
Электрические свойства технических электрических материалов можно улучшить за счет развития встроенных электрических полей и разделения носителей заряда при помощи свойств смещения зон гетеропереходов, таких как Fe2O3 и Cr2O3.
Какие потери возникают в технических электроизоляционных материалах?
В технических электроизоляционных материалах помимо потерь от сквозной электропроводности и замедленной поляризации возникают также диэлектрические потери, которые сильно влияют на электрические свойства диэлектриков.
Какие свойства смещения зон гетеропереходов используются для улучшения электрических свойств технических электрических материалов?
Для улучшения электрических свойств технических электрических материалов используются свойства смещения зон гетеропереходов, такие как Fe2O3 и Cr2O3.
Какие виды потерь возникают в технических электроизоляционных материалах, и как они влияют на их электрические свойства?
В технических электроизоляционных материалах возникают потери от сквозной электропроводности, потери от замедленной поляризации и диэлектрические потери. Диэлектрические потери оказывают сильное влияние на электрические свойства диэлектриков.
Какие факторы могут повлиять на электрические свойства технических электрических материалов?
На электрические свойства технических электрических материалов могут повлиять развитие встроенных электрических полей, разделение носителей заряда с использованием свойств смещения зон гетеропереходов, потери от сквозной электропроводности, потери от замедленной поляризации и диэлектрические потери.
Зачем в электротехнике используется железо?
Железо широко применяется в электротехнике из-за своих физических свойств, таких как высокая электропроводность и магнитопроводимость. Оно используется в трансформаторах, электродвигателях, генераторах и других устройствах.
Какие материалы используются в электрических полевых транзисторах?
В электрических полевых транзисторах могут использоваться различные полупроводники, такие как кремний или германий. Однако, для улучшения эффективности можно применять материалы на основе железа, например, Fe2O3 или Cr2O3.
Какие потери возникают в электроизоляционных материалах и как они влияют на их свойства?
В электроизоляционных материалах возникают различные потери, включая потери от сквозной электропроводности, потери от замедленной поляризации и диэлектрические потери. Диэлектрические потери оказывают сильное влияние на электрические свойства материала, такие как диэлектрическая проницаемость и диэлектрическая прочность.
Как можно улучшить электрические свойства материалов в электротехнике?
Улучшение электрических свойств материалов в электротехнике может быть достигнуто за счет развития встроенных электрических полей и разделения носителей заряда с использованием свойств смещения зон гетеропереходов.