绝缘油介电常数

绝缘油介电常数(dielectric cUnstant of electrical in}ulalin)是表示绝缘油电介质在电场中N’存静电能的相对能力二电容器中以绝缘油为介质时和在真空时的电容的比值。

绝缘油介电常数dielectric cUnstant of electrical in}ulalin}刻表示绝缘油电介质在电场中N':存静电能的相对能力二电容器中以绝缘油为介质时和在真空时的电容的比值。介电常数越小,汕的绝缘性越好。绝缘油介电首数约为2.2,随着温度升高而降低,密度增加而升高二芳香鉴油的介电营数比环 烷琴油、石蜡基油高。

绝缘油介电常数造价信息

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绝缘油介电常数(dielectric cUnstant of electrical in}ulalin)是表示绝缘油电介质在电场中N’存静电能的相对能力二电容器中以绝缘油为介质时和在真空时的电容的比值。

介电常数越小,汕的绝缘性越好。绝缘油介电首数约为2.2,随着温度升高而降低,密度增加而升高二芳香鉴油的介电营数比环 烷琴油、石蜡基油高。

绝缘油介电常数常见问题

  • 介电常数和绝缘性

    1、又称电容率或相对电容率,表征电介质或绝缘材料电性。介电常数能的一个重要数据,常用ε表示。它是指在同一电容器中用同一物质为电介质和真空时的电容的比值,表示电介质在电场中贮存静电能的相对能力。介电常数...

  • 水的介电常数,什么是介电常数,介电常数大了怎么样????

    25℃时水介电常数78.36F/m介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与介质中电场的比值即为相对介电常数(relative permittivity或dielectric c...

  • 介电常数的意义是什么?

    表征介质在外电场作用下极化程度的物理量叫介电常数.(在交变电场作用下,介质的介电常数是复数,虚数部分反映了介质的损耗).实际上,介电常数并不是一个不变的数,在不同的条件下,其介电常数也不相同.介电常数...

绝缘油介电常数文献

绝缘材料知识(6)  绝缘油 绝缘材料知识(6) 绝缘油

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绝缘油是指用于各种变压器及电力油开关等电气设备中起绝缘和散热作用的脂类产品,是以碳氢化合物为主要组成的液体。与之相混合的还有其他很多种高分子化合物。

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变压器绝缘油的要求 变压器绝缘油的要求

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变压器绝缘油的要求 绝缘油的要求 1、220KV绝缘油的试验项目、周期和标准 序 号 项 目 周 期 标 准 说 明 1 水溶性 酸(PH) 值 (1) 交接 时 (2) 大修 时 (3) 每年 1—2次 交接和大修> 5.4 运行中≥ 4.2 检验方法按 GB/T598—87<运 行中变压器油,汽 轮机油水溶性酸 测定法(比色法) > 2 酸 值 (1) 交接 时 (2) 大修 时 (3) 每年 1—2次 交接和大修时≤ 0.3mg (KOH)/g(油 );运行中 ≤0.1mg(KOH)/g,(油) 检验方法按 GB7599—87运行中变 压器油、汽轮机油酸 值测定法(BTB支)> 或 GB264<石油产品酸 值测定法> 3 闪点 (闭 口) (1) 交接 时 (2) 大修 时 (3) 每年 1—2次 交接和大修≥ 140℃; 运行中不比新油标降低 10℃ 检验方法按 GB261< 石

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介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为相对介电常数(relative permittivity 或 dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。

根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。

介电常数频谱又称介电谱。复介电常数随电磁场频率而变化的现象,一般分别做出实部ε´(ω)频谱和虚部ε"(ω)频谱。介电常数频谱可以给出有关极化机制和晶格振动等重要信息 。

介电常数应用

近十年来,半导体工业界对低介电常数材料的研究日益增多,材料的种类也五花八门。然而这些低介电常数材料能够在集成电路生产工艺中应用的速度却远没有人们想象的那么快。其主要原因是许多低介电常数材料并不能满足集成电路工艺应用的要求。图2是不同时期半导体工业界预计低介电常数材料在集成电路工艺中应用的前景预测。

早在1997年,人们就认为在2003年,集成电路工艺中将使用的绝缘材料的介电常数(k值)将达到1.5。然而随着时间的推移,这种乐观的估计被不断更新。到2003年,国际半导体技术规划(ITRS 2003[7])给出低介电常数材料在集成电路未来几年的应用,其介电常数范围已经变成2.7~3.1。

造成人们的预计与现实如此大差异的原因是,在集成电路工艺中,低介电常数材料必须满足诸多条件,例如:足够的机械强度(MECHANICAL strength)以支撑多层连线的架构、高杨氏系数(Young's modulus)、高击穿电压(breakdown voltage>4MV/cm)、低漏电(leakage current<10^(-9) at 1MV/cm)、高热稳定性(thermal stability>450oC)、良好的粘合强度(adhesion strength)、低吸水性(low moisture uptake)、低薄膜应力(low film stress)、高平坦化能力(planarization)、低热涨系数(coefficient of thermal expansion)以及与化学机械抛光工艺的兼容性(compatibility with CMP process)等等。能够满足上述特性的低介电常数材料并不容易获得。例如,薄膜的介电常数与热传导系数往往就呈反比关系。因此,低介电常数材料本身的特性就直接影响到工艺集成的难易度。

在超大规模集成电路制造商中,TSMC、 Motorola、AMD以及NEC等许多公司为了开发90nm及其以下技术的研究,先后选用了应用材料公司(Applied Materials)的 Black Diamond 作为低介电常数材料。该材料采用PE-CVD技术[8] ,与现有集成电路生产工艺完全融合,并且引入BLOk薄膜作为低介电常数材料与金属间的隔离层,很好的解决了上述提及的诸多问题,是已经用于集成电路商业化生产为数不多的低介电常数材料之一。

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