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2.3液体电介质的电导

2.3.1液体电介质的离子电导

本节内容2.3.2液体电介质的电泳电导与华尔屯定律

2.3.3液体电介质在强电场下的电导

2.3.1液体电介质的离子电导

1.液体电介质中离子的来源

离子电导可分为本征离子电导和杂质离子电导。

本征离子是指由组成液体本身的基本分子热离解而产

生的离子。

杂质离子是指由外来杂质分子或液体的基本分子老化

的产物离解而生成的离子。

3

2.3.1液体电介质的离子电导

2.液体电介质中的离子迁移率

液体分子之间的距离远小于气体而与

固体相接近,其微观结构与非晶态固体

类似,液体分子的结构具有短程有序性。

另一方面,液体分子的热运动比固体强,

氢键

分子有强烈的迁移现象。冰液态水

4

2.3.1液体电介质的离子电导

液体中的离子所处的状态与分子相似,

可用如图3-5的势能图来描述液体中离子的运

动状态。

常温设离子为正离子,它们处于A、B、C

等势能最低的位置上作振动,其振动频率为

υ,当离子的热振动能超过邻近分子对它的

束缚势垒u时,离子即能离开其稳定位置而

0

迁移,这种由于热振动而引起离子的迁移,

图3-5液体电介质中的离子势能图

在无外电场作用时也是存在的。

5

2.3.1液体电介质的离子电导

设离子带正电荷q,电场强度沿x正方向。离子由A向B迁移所需克服的势垒

将降低∆u,而由B向A迁移所需克服的势垒相反将上升Δu,如图3-6所示,即

1

u=qE(3-5)

2

—离子每次跃迁的平均距离。

图3-6液体电介质中离子跃迁时所要克服的势垒模型

6

(a)无外电场时(b)有外电场时

2.3.1液体电介质的离子电导

3.液体电介质电导率与温度的关系

一般工程纯液体介质在常温下主要是杂质离子电导,此时

2(2u0+ua)

qN0−2kT

e(3-6)

6kT

当外加电场强度远小于击穿场强时,液体介质的离子电导率γ与场强无关。

而电导率γ随温度的增加如式(

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