Химия радиоматериалов
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Основные вопросы курса.
1.1 Общие вопросы.
1.Основные требования, предъявляемые к электрорадиоматериалам.
2.Классификация радиоматериалов по физико-химическим свойствам.
3.Экологические аспекты технологии формирования материалов (диэлектриков, полупроводников, проводников, магнитных материалов).
1.2 Проводниковые материалы.
1.Физико-химические свойства проводниковых материалов.
2.Параметры и характеристики проводимости проводниковых материалов.
3.Материалы с высокой удельной проводимостью. Сверхпроводники. Криопроводники. Характеристики. Области применения в электронике.
4.Металлы с большим удельным сопротивлением. Характеристики. Область применения.
5.Неметаллические проводники. Характеристики проводимости неметаллических проводников.
1.3 Полупроводниковые материалы.
1.Физико-химические свойства полупроводниковых материалов.
2.Области применения полупроводниковых материалов в электронике.
3.Собственные полупроводники.
4.Донорные полупроводники.
5.Акцепторные полупроводники.
6.Электропроводность в полупроводниках.
7.Токи в полупроводниках.
8.Влияние температуры на электропроводность полупроводников.
9.Влияние света на электропроводность полупроводников.
10.Влияние деформации на электропроводность полупроводников.
11.Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.
12.Структура и проводимость германия.
13.Структура и проводимость кремния.
14.Полупроводниковые соединения типа АIIBVI. Характеристики. Области применения в электронике.
15.Полупроводниковые соединения типа АIIIBV. Характеристики. Области применения в электронике.
16.Твердые растворы на основе полупроводниковых соединений. Характеристики. Области применения в электронике.
1.4 Диэлектрические материалы.
1.Назначение диэлектрических материалов. Основные характеристики.
2.Виды поляризации диэлектриков.
3.Электропроводность диэлектриков.
4.Диэлектрические потери электроизоляционных материалов. Виды диэлектрических потерь.
5.Пробой диэлектриков. Виды пробоя.
6.Пассивные диэлектрики. Классификация. Область применения в электронике.
7.Активные диэлектрики. Классификация. Область применения в электронике.
8.Органические материалы. Физико-химические свойства органических материалов.
9.Области применения органических материалов в электронике.
1.5 Магнитные материалы.
1.Классификация веществ по магнитным свойствам.
2.Магнитные характеристики материалов. Модели намагничивания материалов.
3.Металлические магнитномягкие материалы. Характеристики. Области применения в электронике.
4.Металлические магнитотвердые материалы. Характеристики. Области применения в электронике.
5.Ферриты. Характеристики. Области применения в электронике.
6.Магнитодиэлектрики. Характеристики. Области применения в электронике
Задача 3.1.1.
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
No вар. Материал То1, С То2, С То3, С L, км S, мм2 I, А
7 Cu -30 +25 +50 200 7,5 60
Задача 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
No вар. Материал R, Ом P, Вт j, А/мм2 0, мкОм* м
7 Х20Н80 1000 10 0,8 1,05
Задача No3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
No вар. Полупроводник материал примесь N, см-3
0 Ge Фосфор 2 * 1018
Задача No3.2.2
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.
No вар. То, К
0 330
Задача No3.2.3
Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни *.
No вар. Материал То, К , мкс
0 Ge - n – типа 330 50
Задача No3.3.1
Конденсаторная керамика при 20*С имеет проводимость ** = 10-13 Сим/см. Какова проводимость *т при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления * = 0,8?
No варианта Т° , С
7 40
Задача No3.3.2
Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр
No вар. Материал f, кГц h, мм Т, оС tg δ α tg δ , 1/К ε σ,[Вт/см2· град]
7 Стеклотекстолит 10 1 60 2 * 10-2 0,02 3,5 22
Задача No3.3.3
Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?
No варианта H1, см h2, см
7 10 1
Задача No3.4.1
Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо , коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения *.
No варианта Ho, А/м Hc, А/м Sф, мкк/м
0 14 12 32
Задача No3.4.2
Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала *. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала * и *, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала *а, *м имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола *Д = 2,5.
No варианта α ε м
0 0,5 55
1.1 Общие вопросы.
1.Основные требования, предъявляемые к электрорадиоматериалам.
2.Классификация радиоматериалов по физико-химическим свойствам.
3.Экологические аспекты технологии формирования материалов (диэлектриков, полупроводников, проводников, магнитных материалов).
1.2 Проводниковые материалы.
1.Физико-химические свойства проводниковых материалов.
2.Параметры и характеристики проводимости проводниковых материалов.
3.Материалы с высокой удельной проводимостью. Сверхпроводники. Криопроводники. Характеристики. Области применения в электронике.
4.Металлы с большим удельным сопротивлением. Характеристики. Область применения.
5.Неметаллические проводники. Характеристики проводимости неметаллических проводников.
1.3 Полупроводниковые материалы.
1.Физико-химические свойства полупроводниковых материалов.
2.Области применения полупроводниковых материалов в электронике.
3.Собственные полупроводники.
4.Донорные полупроводники.
5.Акцепторные полупроводники.
6.Электропроводность в полупроводниках.
7.Токи в полупроводниках.
8.Влияние температуры на электропроводность полупроводников.
9.Влияние света на электропроводность полупроводников.
10.Влияние деформации на электропроводность полупроводников.
11.Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.
12.Структура и проводимость германия.
13.Структура и проводимость кремния.
14.Полупроводниковые соединения типа АIIBVI. Характеристики. Области применения в электронике.
15.Полупроводниковые соединения типа АIIIBV. Характеристики. Области применения в электронике.
16.Твердые растворы на основе полупроводниковых соединений. Характеристики. Области применения в электронике.
1.4 Диэлектрические материалы.
1.Назначение диэлектрических материалов. Основные характеристики.
2.Виды поляризации диэлектриков.
3.Электропроводность диэлектриков.
4.Диэлектрические потери электроизоляционных материалов. Виды диэлектрических потерь.
5.Пробой диэлектриков. Виды пробоя.
6.Пассивные диэлектрики. Классификация. Область применения в электронике.
7.Активные диэлектрики. Классификация. Область применения в электронике.
8.Органические материалы. Физико-химические свойства органических материалов.
9.Области применения органических материалов в электронике.
1.5 Магнитные материалы.
1.Классификация веществ по магнитным свойствам.
2.Магнитные характеристики материалов. Модели намагничивания материалов.
3.Металлические магнитномягкие материалы. Характеристики. Области применения в электронике.
4.Металлические магнитотвердые материалы. Характеристики. Области применения в электронике.
5.Ферриты. Характеристики. Области применения в электронике.
6.Магнитодиэлектрики. Характеристики. Области применения в электронике
Задача 3.1.1.
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
No вар. Материал То1, С То2, С То3, С L, км S, мм2 I, А
7 Cu -30 +25 +50 200 7,5 60
Задача 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
No вар. Материал R, Ом P, Вт j, А/мм2 0, мкОм* м
7 Х20Н80 1000 10 0,8 1,05
Задача No3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
No вар. Полупроводник материал примесь N, см-3
0 Ge Фосфор 2 * 1018
Задача No3.2.2
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.
No вар. То, К
0 330
Задача No3.2.3
Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни *.
No вар. Материал То, К , мкс
0 Ge - n – типа 330 50
Задача No3.3.1
Конденсаторная керамика при 20*С имеет проводимость ** = 10-13 Сим/см. Какова проводимость *т при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления * = 0,8?
No варианта Т° , С
7 40
Задача No3.3.2
Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр
No вар. Материал f, кГц h, мм Т, оС tg δ α tg δ , 1/К ε σ,[Вт/см2· град]
7 Стеклотекстолит 10 1 60 2 * 10-2 0,02 3,5 22
Задача No3.3.3
Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?
No варианта H1, см h2, см
7 10 1
Задача No3.4.1
Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо , коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения *.
No варианта Ho, А/м Hc, А/м Sф, мкк/м
0 14 12 32
Задача No3.4.2
Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала *. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала * и *, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала *а, *м имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола *Д = 2,5.
No варианта α ε м
0 0,5 55
Дополнительная информация
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Химия радиоматериалов
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки: 11.06.2016
Рецензия:Уважаемая ,у Вас зачет по ХРМ.
Фадеева Наталья Евгеньевна
Оценена Ваша работа по предмету: Химия радиоматериалов
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки: 11.06.2016
Рецензия:Уважаемая ,у Вас зачет по ХРМ.
Фадеева Наталья Евгеньевна
Похожие материалы
Химия радиоматериалов
vANcRY
: 4 апреля 2017
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре T01, T02, T03, если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
№ вар. Материал T01, С T02, С T03, С L, км S, мм2 I, А
8 Al -40 +20 +60 200 10 80
100 руб.
Химия радиоматериалов
Ekaterinka
: 14 января 2017
1.1 Общие вопросы.
1.Основные требования, предъявляемые к электрорадиоматериалам.
2.Классификация радиоматериалов по физико-химическим свойствам.
3.Экологические аспекты технологии формирования материалов (диэлектриков, полупроводников, проводников, магнитных материалов).
1.2 Проводниковые материалы.
1.Физико-химические свойства проводниковых материалов.
2.Параметры и характеристики проводимости проводниковых материалов.
3.Материалы с высокой удельной проводимостью. Сверхпроводники. Криопр
50 руб.
Химия радиоматериалов
Ekaterinka
: 14 января 2017
Задача No 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
No вар. Материал ,С
,С
,С
L,км S,мм
I,А
4 Al -40 +10 +60 200 10 80
Задача No 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
No вар. Материал R,Ом P,Вт J,А/мм
4 Медь 200 100 1,3 0,0172
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном пол
50 руб.
Химия радиоматериалов
СибирскийГУТИ
: 18 августа 2013
3.1 Проводниковые материалы
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
№ вар. Материал То1, С То2, С То3, С L, км S, мм2 I, А
3 Cu -30 +25 +50 500 25 200
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
№ вар. Материал R, Ом P, Вт j, А/мм2 0, мкОм* м
3 Х15Н60 2000 5 0,1 1,1
3.2 Полупроводниковые мат
100 руб.
Химия радиоматериалов
czero57
: 22 апреля 2011
Химия радиоматериалов СибГУТИ
1 семестр. Вариант 15
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Задача 3.2.2
Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.
Задача 3.2.3
Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводн
Химия радиоматериалов.
sibgutimts
: 5 мая 2010
Контрольная работа. Вариант 9.
Задача № 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при темпера-туре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Задача № 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полу-проводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Задача 3.2.2
Образе
120 руб.
Химия радиоматериалов
ChrisTref
: 1 апреля 2010
Контрольная работа № 1 Вар. 06
Вариант 06.
СибГУТИ
Задача 3.1.1
Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.
Задача 3.1.2
Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.
Задача 3.2.1
Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.
Зада
500 руб.
Химия радиоматериалов»
ViktorLV
: 14 октября 2009
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Химия радиоматериалов»
Вариант – 10.
Задача No 3.1.1 Задача No 3.1.2 Задача 3.2.1 Задача 3.2.2 Задача 3.2.3 Задача No 3.3.1 Задача No 3.3.2 Задача No 3.3.3 Задача No 3.4.1 Задача 3.4.2.
Задача No 3.3.2
Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Т0кр.
Задача No 3.3.3
Как изменится электрическая прочност
100 руб.
Другие работы
Экзамен по дисциплине: Операционные системы. Билет №11
IT-STUDHELP
: 3 января 2020
Билет № 11
Факультет ИВТ Курс 2 Семестр 4
Дисциплина Операционные системы
1) Архитектура операционной системы: ядро и вспомогательные модули. Требования к операционным системам.
2) Понятие ресурса. Классификация ресурсов (делимые, неделимые…). Основные виды ресурсов (перечислить и охарактеризовать).
Запрограммировать схему "клиенты – официант", используя семафорную переменную. Процесс-официант выполняет запрос на обслуживание процесса-клиента. Процессов-клиентов может быть много, но в
300 руб.
"Автоматизация офисной деятельности". Отчет по лабораторной работе № 2 «Использование функции ЕСЛИ ()»
ДО Сибгути
: 27 января 2013
1.Исходная таблица с результатами сдачи экзаменов.
РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
ФИО ГРУППА МАТЕМАТИКА ФИЗИКА ИНФОРМАТИКА ИСТОРИЯ СРЕДНИЙ БАЛЛ СТУДЕНТА
ВОЛКОВ А.П. Э-01 5 5 5 4
ЗАЙЦЕВ П.Р. Э-02 4 3 5 4
СОСНИН А.А. Э-01 5 4 5 3
БЕРЕЗИН В.А. Э-03 3 4 4 5
УВАРОВ Е.К. Э-04 4 5 4 5
ИВАНОВ В.М. Э-01 5 5 4 2
ПЕТРОВ А.Р. Э-03 2 2 3 2
СИДОРОВ А.П. Э-03 4 4 3 5
ЕФИМОВ Г.В. Э-04 3 4 3 4
НЕФЕДОВ Р.Т. Э-04 5 5 4 3
КОЛОБОВ М.С. Э-01 4 2 4 5
КЛИМОВ В.П. Э-03 2 2 5 4
ЯКОВЛЕВА А.А. Э-02 5 4 2 4
СОКО
50 руб.
Контрольная работа по дисциплине:Использование ЭВМ в исследовании функциональных узлов и блоков телекоммуникационного оборудования. Семестр 3-й. Вариант № 9
nik12
: 7 мая 2014
Задание:
1.Для диода, выбранного из таблицы 1, (D312 ) определить величину тока, если к нему подключено прямое напряжение, выбранное из таблицы 2. (0,4 В) Скопировать схему исследования с показанием приборов.
2.Используя команду Analysis/Parameter Sweep построить вольтамперную характеристику (ВАХ) диода из задания 1 в прямом включении. С помощью визирной линии определить точное значение прямого тока для напряжения из таблицы
3. Подключить ко входу осциллографа функциональный генератор и получ
90 руб.
Теплотехника ЮУрГАУ 2017 Задача 4 Влажный воздух Вариант 5
Z24
: 5 декабря 2025
Обработка воздуха в приточной камере осуществляется с частичной рециркуляцией. в камере процесс смешения воздуха может осуществляться 2-мя способами.
1-ый способ: наружный воздух смешивается с внутренним воздухом, забираемым из помещения подогревается в калорифере и подается в помещение с температурой tпр, ºС.
2-ой способ: если точка смеси лежит в области ниже φ=100%, тогда наружный воздух предварительно подогревается в калорифере 1-ой ступени до температуры tпр, ºС, смешивается с внутренни
250 руб.