9.Свойства материалов: акустические свойства. Пьезоэффект.
К акустическим свойствам относятся свойства, связанные с генерацией, обнаружением и различными видами взаимодействия со средой упругих колебаний (волн) от самых низких (практически от долей Гц) до предельно высоких (1011—1013 Гц) частот.
Диапазон частот от 16 до 20 кГц относится к волнам, улавливаемым органами слуха человека, диапазон ниже 16 Гц — к инфразвуку, выше 20 кГц — к ультразвуку, высокочастотный диапазон 1012—1013 Гц — к гиперзвуку.
Изучение акустических свойств и явлений, связанных с упругими колебаниями, начавшись примерно в VI в. до н. э. как учение о звуке (упругих волнах, воспринимаемых человеческим ухом), развивалось позднее как раздел механики в теории упругости.
По мере совершенствования техники, расширения диапазона получаемых и используемых длин волн и интенсивности упругих колебаний возникали и приобретали значение все новые задачи: изучение скорости распространения звука в разных средах, механизмов и закономерностей преобразования звуковых сигналов в электромагнитные, использование звука в целях локации и зондирования и др. Появление волн большой интенсивности (взрывные волны и т. п.) инициировало развитие нелинейной акустики, учитывающей изменение проводящей среды при акустическом воздействии. В этих условиях дифракция волн и рассеяние звука становятся зависимыми не только от частоты и скоростизвуковой волны, как в линейной акустике,
но и от амплитуды волн (аналогично нелинейной оптике): искажается синусоидальная форма волны, возникают давление звукового излучения, явление кавитации.
Особым случаем акустических волн, нашедшим важное применение в электронике, являются поверхностные акустические волны (ПАВ). Это волны, распространяющиеся вдоль свободной поверхности твердого тела или вдоль границы твердого тела с другими средами. При удалении от границы эти волны затухают.
ПАВ бывают двух видов: 1) с вертикальной поляризацией, когда упругие колебания частиц среды происходят в плоскости, перпендикулярной к границе; 2) с горизонтальной поляризацией, когда эти колебания параллельны границе и перпендикулярны к направлению распространения волны.
Упругие акустические волны генерируются любыми явлениями, вызывающими местное изменение давления или механические напряжения. Разные источники генерируют акустические волны разной частоты.
Колебания большой частоты получают с помощью различных электроакустических преобразователей, из которых особо важное значение имеют генераторы ультразвуковых волн: пластинки и стержни из пьезокерами-ческих и магнитострикционных материалов.
Многие типы электроакустических преобразователей могут быть использованы и как излучатели, и как приемники акустических волн.
Во второй половине XX в. важное значение приобрело изучение взаимодействия ультра-и гиперзвуковых волн с электронами проводимости в металлах и полупроводниках, с электромагнитными (оптическими) волнами. Возникли акустоэлектроника и акустооптика.
Распространение акустических волн характеризуется скоростью звука с, которая очень мала по сравнению со скоростью оптических излучений (света). Она зависит от агрегатного состояния и природы материала: с в газах меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях, как правило, меньше, чем в твердых телах.
Передача энергии приводит к дополнительному электронному поглощению звука и разогреву электронного газа, а передача импульса hco/c (где со — частота звука) — к возникновению тока или ЭДС в металле или в полупроводнике {акустоэлектрический эффект) в направлении распространения звука (эффект увлечения). Кроме изменения электропроводности, АЭВ изменяет теплоемкость и теплопроводность. Передача импульса УЗ-волны электронам проводимости приводит к появлению так называемого акустоэлектрического тока.
- 1. Классификация материалов: проводники, п/п, диэлектрики. Основные принципы.
- 2. Типии химических связей и электронная плотность в элементарных кристаллических твердых телах. Гетеродесмичность химических связей.
- 3.Электронное строение атомов. Атомные радиусы.
- 4.Классификация свойств твердых тел. Структурно-чувствительные, структурно-нечувствительные свойства.
- 5. Основные свойства п/п. Электрические свойства.
- 6. Основные свойства диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость.
- 7. Свойства материалов: тепловые свойства. Термоэлектрические явления.
- 8. Свойства материалов: оптические свойства. Люминесценция, поляризация света.
- 9.Свойства материалов: акустические свойства. Пьезоэффект.
- 10.Свойства материалов: магнитные свойства. Магнито-мягкие, магнито-твердые материалы.