Produktbild: Dielectric Materials for Electrical Engineering

Dielectric Materials for Electrical Engineering

285,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.03.2010

Herausgeber

Juan Martinez-Vega

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

640

Maße (L/B/H)

23,4/15,5/3,8 cm

Gewicht

998 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-84821-165-0

Beschreibung

Rezension

"Students, engineers, and materials scientists will find this book to be a good comprehensive resource for learning about the fundamental material property characteristics of dielelectric materials." ( IEEE Electrical Insulation Magazine , 1 July 2014)

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.03.2010

Herausgeber

Juan Martinez-Vega

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

640

Maße (L/B/H)

23,4/15,5/3,8 cm

Gewicht

998 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-84821-165-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Produktbild: Dielectric Materials for Electrical Engineering
  • PART 1. GENERAL PHYSICS PHENOMENA 1

    Chapter 1. Physics of Dielectrics 3
    Guy BLAISE and Daniel TREHEUX

    1.1. Definitions 3

    1.2. Different types of polarization 4

    1.3. Macroscopic aspects of the polarization 8

    1.4. Bibliography 16

    Chapter 2. Physics of Charged Dielectrics: Mobility and Charge Trapping 17
    Guy BLAISE and Daniel TREHEUX

    2.1. Introduction 17

    2.2. Localization of a charge in an "ideally perfect" and pure polarizable medium 18

    2.3. Localization and trapping of carriers in a real material 26

    2.4. Detrapping 33

    2.5. Bibliography 35

    Chapter 3. Conduction Mechanisms and Numerical Modeling of Transport in Organic Insulators: Trends and Perspectives 37
    Fulbert BAUDOIN, Christian LAURENT, Séverine LE ROY and Gilbert TEYSSEDRE

    3.1. Introduction 37

    3.2. Molecular modeling applied to polymers 40

    3.3. Macroscopic models 51

    3.4. Trends and perspectives 63

    3.5. Conclusions 68

    3.6. Bibliography 69

    Chapter 4. Dielectric Relaxation in Polymeric Materials 79
    Eric DANTRAS, Jérôme MENEGOTTO, Philippe DEMONT and Colette LACABANNE

    4.1. Introduction 79

    4.2. Dynamics of polarization mechanisms 79

    4.3. Orientation polarization in the time domain 81

    4.4. Orientation polarization in the frequency domain 83

    4.5. Temperature dependence 87

    4.6. Relaxation modes of amorphous polymers 92

    4.7. Relaxation modes of semi-crystalline polymers 96

    4.8. Conclusion 98

    4.9. Bibliography 99

    Chapter 5. Electrification 101
    Gérard TOUCHARD

    5.1. Introduction 101

    5.2. Electrification of solid bodies by separation/contact 101

    5.3. Electrification of solid particles 108

    5.4. Conclusion 115

    5.5. Bibliography 115

    PART 2. PHENOMENA ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL STRESS - AGEING 117

    Chapter 6. Space Charges: Definition, History, Measurement 119
    Alain TOUREILLE, Petru NOTINGHER, Jérôme CASTELLON and Serge AGNEL

    6.1. Introduction 119

    6.2. History 120

    6.3. Space charge measurement methods in solid insulators 123

    6.4. Trends and perspectives 129

    6.5. Bibliography 130

    Chapter 7. Dielectric Materials under Electron Irradiation in a Scanning Electron Microscope 135
    Omar JBARA, Slim FAKHFAKH, Sébastien RONDOT and Dominique MOUZE

    7.1. Introduction 135

    7.2. Fundamental aspects of electron irradiation of solids 136

    7.3. Physics of insulators 141

    7.4. Applications: measurement of the trapped charge or the surface potential 153

    7.5. Conclusion 159

    7.6. Bibliography 160

    Chapter 8. Precursory Phenomena and Dielectric Breakdown of Solids 165
    Christian MAYOUX, Nadine LAHOUD, Laurent BOUDOU and Juan MARTINEZ-VEGA

    8.1. Introduction 165

    8.2. Electrical breakdown 166

    8.3. Precursory phenomena 168

    8.4. Conclusion 179

    8.5. Bibliography 180

    Chapter 9. Models for Ageing of Electrical Insulation: Trends and Perspectives 189
    Nadine LAHOUD, Laurent BOUDOU, Christian MAYOUX and Juan MARTINEZ-VEGA

    9.1. Introduction 189

    9.2. Kinetic approach according to Zhurkov 190

    9.3. Thermodynamic approach according to Crine 195

    9.4. Microscopic approach according to Dissado-Mazzanti-Montanari 200

    9.5. Conclusions and perspectives 206

    9.6. Bibliography 207

    PART 3. CHARACTERIZATION METHODS AND MEASUREMENT 209

    Chapter 10. Response of an Insulating Material to an Electric Charge: Measurement and Modeling 211
    Philippe MOLINIÉ

    10.1. Introduction 211

    10.2. Standard experiments 212

    10.3. Basic electrostatic equations 213

    10.4. Dipolar polarization 215

    10.5. Intrinsic conduction 218

    10.6. Space charge, injection and charge transport 220

    10.7. Which model for which material? 226

    10.8. Bibliography 227

    Chapter 11. Pulsed Electroacoustic Method: Evolution and Development Perspectives for Space Charge Measurement 229
    Virginie GRISERI

    11.1. Introduction 229

    11.2. Principle of the method 230

    11.3. Performance of the method 238

    11.4. Diverse measurement systems 239

    11.5. Development p