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Die dielektrische Spektroskopie ist ein Verfahren der Impedanzspektroskopie das dielektrische Eigenschaften eines Mediums erfasst Wie bei allen impedanzspektroskopischen Verfahren wird dabei die Impedanz d h der Wechselstromwiderstand als Funktion der Frequenz bestimmt 1 2 3 4 Die dielektrische Spektroskopie basiert auf dem Zusammenspiel eines externen elektrischen Feldes mit dem Dipolmoment des untersuchten Mediums welches durch die Dielektrizitatskonstante des Mediums angegeben wird Beispielhaftes Spektrum der dielektrischen Leitfahigkeit uber ein breites Frequenzspektrum Der Realteil rot und Imaginarteil blau der Permittivitat uber die Frequenz sowie verschiedene bandspezifische chemisch physikalische Prozesse Inhaltsverzeichnis 1 Dielektrische Mechanismen 1 1 Elektronische Polarisation 1 2 Atomare Polarisation 1 3 Orientierungspolarisation 1 4 Ionische Verschiebungspolarisation 1 5 Dielektrische Relaxation 2 Anwendungsgebiete 2 1 Elektrotechnik 3 Messung der dielektrischen Antwort 3 1 Frequenzbereichsspektroskopie FDS 3 2 Polarisations und Depolarisationsstrommessung PDC 3 3 Prinzipieller Messaufbau 4 Darstellung Auswertung und Interpretation der Messergebnisse 5 Literatur 6 Siehe auch 7 EinzelnachweiseDielektrische Mechanismen BearbeitenEs gibt verschiedene dielektrische Mechanismen die nach der Art in welcher das untersuchte Medium auf das angelegte Feld reagiert unterschieden werden Jeder dieser Mechanismen ist mit einer charakteristischen Frequenz verbunden welche den Kehrwert der charakteristischen Zeit des Prozesses darstellt Bei hohen Frequenzen startend sind die wichtigsten Mechanismen die folgenden Elektronische Polarisation Bearbeiten nbsp Abbildung 2 Elektronische Verschiebungspolarisation in Abwesenheit eines Feldes nbsp Abbildung 3 Elektronische Verschiebungspolarisation in Anwesenheit eines Feldes Hauptartikel Verschiebungspolarisation Auch als elektronische Verschiebungspolarisation bezeichnet Diese Reaktion findet bei neutralen Atomen statt wenn das angelegte elektrische Feld die Elektronendichte um den Atomkern verandert Abbildung 2 zeigt schematisch einen Atomkern samt Elektronenhulle in Abwesenheit eines Feldes In Abbildung 3 ist der Zustand zu sehen bei dem ein Gleichgewicht zwischen den Kernbindungskraften und denen des elektrischen Feldes herrscht Atomare Polarisation Bearbeiten Atomare Polarisation findet statt wenn die Elektronenwolken unter Einwirkung der Krafte des angelegten elektrischen Feldes deformiert werden sodass positive und negative Ladungszonen entstehen Dabei handelt es sich um einen Resonanzprozess Orientierungspolarisation Bearbeiten nbsp Abbildung 4 Orientierungspolarisation eines Mediums in Abwesenheit eines elektrischen Feldes nbsp Abbildung 5 Orientierungspolarisation eines Mediums in Anwesenheit eines elektrischen Feldes Hauptartikel Orientierungspolarisation Dieser Effekt hat seinen Ursprung in permanenten und induzierten Dipolen welche im elektrischen Feld ausgerichtet werden Ihre Orientierungspolarisation wird durch thermisches Rauschen welches nicht am elektrischen Feld ausgerichtet ist gestort Die Zeit die die Dipole zur Entspannung benotigen wird durch die ortliche Viskositat des Mediums bestimmt Diese beiden Eigenschaften machen die Dipol Entspannung in hohem Masse von der Temperatur und den chemischen Eigenschaften des Mediums abhangig Abbildung 4 zeigt Dipole in Abwesenheit eines elektrischen Feldes In Abbildung 5 sind ausgerichtete Dipole in Anwesenheit eines elektrischen Feldes abgebildet Ionische Verschiebungspolarisation Bearbeiten nbsp Abbildung 6 Ionische Verschiebungspolarisation in Abwesenheit eines elektrischen Feldes nbsp Abbildung 7 Ionische Verschiebungspolarisation in Anwesenheit eines elektrischen FeldesDie ionische Verschiebungspolarisation beinhaltet die Ionenleitfahigkeit und Grenzflachen sowie Raumladungspolarisation Die Ionenleitfahigkeit dominiert bei niedrigen Frequenzen und ist auf Systemverluste zuruckzufuhren Grenzflachenpolarisation tritt auf wenn Ladungstrager auf Grenzflachen in heterogenen Systemen treffen Abbildung 6 zeigt ein Ionengitter in Abwesenheit eines elektrischen Feldes Abbildung 7 stellt die ionische Verschiebungspolarisation in Anwesenheit eines elektrischen Feldes dar Dielektrische Relaxation Bearbeiten Die dielektrische Relaxation als Ganzes ist das Ergebnis der Bewegung der Dipole Dipol Relaxation und der Ladungstrager ionische Relaxation hervorgerufen durch ein angelegtes alternierendes Feld Sie wird fur gewohnlich in Frequenzbereichen von 100 Hz bis 10 GHz beobachtet Relaxationsmechanismen sind im Vergleich zu resonanzelektronischen Ubergangen oder Molekulbewegungen welche ublicherweise in Frequenzen uber 1 THz auftreten relativ langsam Anwendungsgebiete BearbeitenIn vielen Bereichen in denen die Untersuchung und Beurteilung von Material oder Systemeigenschaften eine Rolle spielt ist auch die dielektrische Spektroskopie von Bedeutung Anwendungsgebiete konnen neben der Elektrotechnik und Materialphysik z B biologische und biomedizinische Systeme oder die Geophysik Spektrale Induzierte Polarisation SIP sein Elektrotechnik Bearbeiten Von technischer Relevanz ist die dielektrische Spektroskopie insbesondere bei der Beurteilung von Isolationsmaterialien Diese konnen beispielsweise Kabelisolationen in der Hochfrequenz oder Hochspannungstechnik oder auch die Ol Papier Isolation in Transformatoren oder anderen Hochspannungsbetriebsmitteln sein Messung der dielektrischen Antwort Bearbeiten nbsp Abbildung 8 Prinzipieller Messaufbau bei der dielektrischen SpektroskopieBei der dielektrischen Spektroskopie kann die dielektrische Antwort eines Systems im Frequenzbereich durch Verwendung zweier verschiedener Methoden ermittelt werden Eine Kombination dieser im Folgenden beschriebenen Methoden ist moglich Dies kann sinnvoll sein um Vor bzw Nachteile der jeweiligen Methoden aufzuwiegen Frequenzbereichsspektroskopie FDS Bearbeiten Bei der Frequenzbereichsspektroskopie englisch frequency domain spectroscopy FDS wird das zu untersuchende System einem Wechselfeld ausgesetzt Die Systemantwort wird direkt im Frequenzbereich erfasst Diese Methode eignet sich insbesondere bei hohen Frequenzen Polarisations und Depolarisationsstrommessung PDC Bearbeiten Bei der Polarisations und Depolarisationsstrommessung englisch Polarization Depolarization Current PDC wird das zu untersuchende System einem konstanten Feld ausgesetzt Die Systemantwort wird aus den gemessenen Polarisationsstromen ermittelt Diese werden dazu in den Frequenzbereich transformiert Insbesondere bei niedrigen Frequenzen ist diese Methode von Vorteil Prinzipieller Messaufbau Bearbeiten Fur beide Methoden wird derselbe prinzipielle Messaufbau verwendet Hierbei wird in einem Dielektrikum durch eine Spannungsquelle ein Feld erzeugt Mit einem Amperemeter wird der durch dieses Medium fliessende Strom gemessen Eine Guard Elektrode dient dazu Oberflachenstrome an der Messung vorbeizuleiten so dass nur der Volumenstrom gemessen wird Diese Anordnung ist in Abbildung 8 dargestellt Das Untersuchungsobjekt Dielektrikum ist anwendungsabhangig Darstellung Auswertung und Interpretation der Messergebnisse BearbeitenDie Grundlagen der Darstellung mittels Cole Cole Diagramm Nyquist Diagramm oder Bode Diagramm Auswertung und Interpretation der Messergebnisse sind dieselben wie bei anderen impedanzspektroskopischen Verfahren und werden hier beschrieben Literatur BearbeitenSiegmund Brandt Hans D Dahmen Elektrodynamik Eine Einfuhrung in Experiment und Theorie 3 Auflage Springer 1997 ISBN 3 540 61911 9 Dietmar Ende Klaus Michael Mangold Impedanzspektroskopie In Chemie in unserer Zeit Band 27 1993 S 134 140 doi 10 1002 ciuz 19930270305 Siehe auch BearbeitenPermittivitat Dielektrikum Relaxation Naturwissenschaft Elektrochemische ImpedanzspektroskopieEinzelnachweise Bearbeiten F Kremer A Schonhals W Luck Broadband Dielectric Spectroscopy Springer 2002 ISBN 3 540 43407 0 A M Sidorovich Dielectric Spectrum of Water In Ukrainian Physical Journal 29 Nr 8 1984 S 1175 1181 Russisch A R Hippel Dielectrics and Waves John Willey amp Sons New York 1954 A A Volkov A S Prokhorov Broadband Dielectric Spectroscopy of Solids In Radiophysics and Quantum Electronics 46 Nr 8 2003 S 657 665 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dielektrische Spektroskopie amp oldid 223823918