Основы ядерной электроники

Содержание

Слайд 2

Тема: РАДИОМАТЕРИАЛЫ Роль материалов в развитии электро- и радиотехники Классификация радиоматериалов 22_у_ЛК_1/

Тема: РАДИОМАТЕРИАЛЫ

Роль материалов в развитии электро- и радиотехники
Классификация радиоматериалов

22_у_ЛК_1/

Слайд 3

1. Роль материалов в развитии электро- и радиотехники Современные радиотехнические системы

1. Роль материалов в развитии электро- и радиотехники
Современные радиотехнические системы

– это сложные комплексы, состоящие из радиотехнических устройств, которые состоят из отдельных узлов и блоков.
Надежность и эффективность работы радиотехнических систем определяется элементной базой (микросхемы, транзисторы, пассивные элементы и т.д.) изготавливаемой на основе радиоматериалов.

22_у_ЛК_1/

Слайд 4

Материалы, применяемые в электронной технике подразделяют: радиоматериалы; конструкционные материалы. Радиоматериалы –

Материалы, применяемые в электронной технике подразделяют:
радиоматериалы;
конструкционные материалы.
Радиоматериалы – это материалы,

свойства которых зависят от электрических и магнитных полей.
Конструкционными материалами называют материалы, которые используют в основном для изготовления несущих конструкций и вспомогательных деталей и должны обеспечивать механическую прочность изделий из этих материалов.

22_ЛК_1/

Слайд 5

22_ЛК_1/

 

22_ЛК_1/

Слайд 6

углеродистые материалы. Пример, графит АЭС(малое уд. сопротивление 10 мкОм·м, хорошая теплопроводность,

углеродистые материалы. Пример, графит АЭС(малое уд. сопротивление 10 мкОм·м, хорошая теплопроводность,

высокая температура плавления 3850 0С, стойкость к химическим агрессивным средам.
композиционные материалы. Это механическая смесь проводящего наполнителя с диэлектрической связкой. Они имеют высокое удельное сопротивление и используются для изготовления тонкопленочных резисторов. Состав Cr+SiO.
проводящие материалы на основе окислов. Обладают высоким уд. сопротивлением. Применение при повышенных требованиях к химической и коррозионной стойкости, оптической прозрачности и т.д.
Распространены тонкие пленки: SnO2 и оксид индия In2O3

22_ЛК_1/

Слайд 7

3. Металлы и сплавы высокого сопротивления Это металлические материалы с ρ

3. Металлы и сплавы высокого сопротивления
Это металлические материалы с ρ >

0,4 мкОм⋅м.
Эти материалы можно разделить на:
резистивные (для формирования резисторов);
нагревательные (для изготовления нагревательных элементов).
Пример.
манганин Cu + до 12 % Mn + до 2 % Ni
константан 60 % Cu + 40 % Ni
нихромы до 80 % Ni + до 23 % Cr.
4. Сверхпроводники и криопроводники
Сверхпроводники – это сплавы, у которых при температурах близких к абсолютному нулю , наблюдается резкое уменьшение уд. сопротивления. Пример, сплавы ниобия: Nb3Ga, Nb3Ge.

22_ЛК_1/

Слайд 8

22_ЛК_1/

 

22_ЛК_1/

Слайд 9

Самая многочисленная группа материалов. Они могут быть: Газообразными Жидкими Твердыми Аморфными

Самая многочисленная группа материалов. Они могут быть:
Газообразными
Жидкими
Твердыми
Аморфными
Кристаллическими
Органическими
Неорганическими
Природными


Синтетическими
Пассивными
Активными

22_ЛК_1/

Слайд 10

22_ЛК_1/

 

22_ЛК_1/

Слайд 11

3.1. Классификация полупроводников По составу: Простые полупроводники: Si (4), Ge (4),

3.1. Классификация полупроводников
По составу:
Простые полупроводники: Si (4), Ge (4), В(3), As(5)
Полупроводниковые

химические соединения с общими формулами: AIIIBV (GaAs);
Полупроводниковые комплексы – многофазные материалы с полупроводящей или проводящей фазами.
По наличию примесей:
Собственные (беспримесные). Пример, высокой степени чистоты: Si, Ge, Те и др.
Примесные. Всегда содержат примесь: донорную или акцепторную.

22_ЛК_1/

Слайд 12

IV. Магнитные материалы. По реакции на внешнее магнитное поле магнитные материалы

IV. Магнитные материалы.
По реакции на внешнее магнитное поле магнитные материалы подразделяют:
Диамагнетики


Парамагнетики
Ферромагнетики
Антиферромагнетики
Ферримагнетики
Магнитное поле образуется при движении электрического заряда и магнитный момент материалов проявляется в результате движения электронов.
Важная характеристика материалов: магнитная проницаемость µ и характеризует способность материала намагничиваться: µпоказывает во сколько раз магнитная индукция (В) поля, созданного в данном материале, больше, чем в вакууме.

22_ЛК_1/