电介质(dielectric)和绝缘体(insulator)的区别

介质和绝缘体是两种绝缘体,但功能和工作方式完全不同。电介质绝缘体允许甚至节省电力,而绝缘体抵抗电力通过它,甚至抵抗热量。虽然,作为一个绝缘体,两者的作用是相反的,有着完全不同的用途。一个是用来省电通行,一个是用来御电御热。...

介质和绝缘体是两种绝缘体,但功能和工作方式完全不同。电介质绝缘体允许甚至节省电力,而绝缘体抵抗电力通过它,甚至抵抗热量。虽然,作为一个绝缘体,两者的作用是相反的,有着完全不同的用途。一个是用来省电通行,一个是用来御电御热。

电介质(dielectric) vs. 绝缘体(insulator)

电介质和绝缘体之间的区别在于,在电场中存储或保存电能的材料是电介质材料,而在另一方面,阻止电场中电子流动的材料是绝缘体。

电介质(dielectric)和绝缘体(insulator)的区别

介电材料在电场作用下可以极化,而绝缘体则不会极化。就介电常数而言,介电材料的数量较多,而绝缘体的介电常数相对较低。

电荷储存在介电材料中,而在绝缘体中则被阻挡。绝缘体通常用于电线和电缆中,因为它们可以防止电,所以在电容器中通常使用介电材料时,不会发生电击。

电介质材料用于检查组件的绝缘是否能充分保护用户免受电击。而绝缘体主要是在任何高电位试验前使用,以消除电绝缘中的任何污染。电介质具有承受高电应力而不导电的能力。但是绝缘体限制了电子的转移或流动。

电介质基本上只是绝缘体,其中不含自由电子。当外加电场时,电介质很容易极化。而绝缘体是一种允许热量或电能从中传递的材料。一些绝缘材料包括纸、玻璃、油、橡胶和塑料。尽管真空也是一种绝缘体,但它不能被视为一种材料

比较参数 电介质 绝缘体
定义 它是一种电绝缘体,具有承受高电应力而不导电的能力。 它们是限制热或电传递的材料或装置。 
使用 用于检查部件的绝缘是否能充分保护用户免受电击。 主要用于任何高电位试验前,以消除电绝缘中的任何污染。
极化 当存在电场时,电介质极易极化。 绝缘体不能极化。
介电常数数 电介质的介电常数很高。 绝缘体的介电常数相对较低。
例子 云母、塑料和各种材料的氧化物。 橡胶、玻璃、钻石、木头和油

电介质与绝缘体对比表

什么是电介质(dielectric)?

电介质基本上是一种导电性较差的材料,但它继承了节省电荷的能力。它们基本上只是绝缘体,不含自由电子。当外加电场时,电介质很容易极化。因此,可以说它们在电场中的行为与导体完全不同。

有两种类型的介电材料-极性和非极性。极性子在电偶极子中是永久的,其极化与温度有关。而非极性的激发电偶极子及其极化与温度完全无关。

什么是绝缘体(an insulator)?

绝缘体是一种允许热量或电从中传递的材料。一些绝缘材料包括纸、玻璃、油、橡胶和塑料。尽管真空也是一种绝缘体,但它不能被视为一种材料。大多数情况下,所有电气材料都被绝缘层覆盖,以避免任何电流从绝缘层流出。

一般来说,绝缘体的额定电压为几百伏,但其中一些用于配电的绝缘体的额定电压甚至高达几十万伏。为了使任何意外接触,绝缘体被支撑或远离电导体。

电介质(dielectric)和绝缘体(insulator)的区别

  1. 电介质和绝缘体之间主要而显著的区别在于,电介质允许并存储电流在其内部和通过其流动,而绝缘体则阻止电子和电流从其流动。
  2. 介电材料在电场作用下可以极化,而绝缘体则不会极化。
  3. 介电材料中的分子是非常紧密地结合在一起的,而绝缘体中的分子是紧密地结合在一起的。
  4. 电介质的介电常数较高,而绝缘体的介电常数相对较低。
  5. 绝缘体通常用于电线和电缆中,因为它们可以防止电,所以在电容器中通常使用介电材料时,不会发生电击。
  6. 防止电流流动和传输的绝缘体有空气、玻璃、塑料、干木材和铜。电介质的例子是电容器。

结论

由此,我们得出结论,绝缘体只不过是一种绝缘体材料,它储存并允许电流流动,而绝缘体则是导电率为零的材料,实际上不允许电流通过绝缘体流动或传递,它们阻碍电流的流动和传递。

电介质材料用于检查组件的绝缘是否能充分保护用户免受电击。而绝缘体主要是在任何高电位试验前使用,以消除电绝缘中的任何污染。电介质具有承受高电应力而不导电的能力。但是绝缘体限制了电子的转移或流动。

参考文献

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013607004657
  2. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-77453-9_8

  • 发表于 2021-07-11 06:51
  • 阅读 ( 753 )
  • 分类:科学

你可能感兴趣的文章

介电常数(dielectric constant)和相对介电常数(relative permittivity)的区别

...常数互换使用,尽管它们略有不同。电绝缘材料被称为“电介质”。在介电常数的定义中,材料的电容是指填充了特定材料的电容器的电容。在测定真空电容时,指的是同一电容器不含介质材料时的电容。 图01:在图表中定义介...

  • 发布于 2020-09-25 22:08
  • 阅读 ( 1231 )

介电常数(dielectric constant)和介电强度(dielectric strength)的区别

...常数”互换,尽管它们有细微差别。电绝缘材料被称为“电介质”。在介电常数的定义中,材料的电容一词是指填充了特定材料的电容器的电容。在确定真空的电容时,它是指没有介质材料的相同电容器的电容。 图01:木材是一...

  • 发布于 2021-03-04 16:42
  • 阅读 ( 1541 )

电气接点润滑油脂(dielectric grease)和硅脂(silicone grease)的区别

...著差异。   什么是电气接点润滑油脂(dielectric grease)? 电介质润滑脂是一种半透明物质,用于密封导电体,以防止灰尘、沙子、污垢或其他异物粘附在导体上。它还防止导体在接触点之间传递电流。此外,绝缘油脂阻止水分,...

  • 发布于 2021-06-26 02:15
  • 阅读 ( 885 )

电气接点润滑油脂(dielectric grease)和凡士林(vaseline)的区别

...其用于绝缘电气接头。 这些连接器主要包含橡胶垫圈。电介质润滑脂用于润滑和密封此类连接器的橡胶部分。   什么是凡士林(vaseline)? 凡士林一词在许多语言中用来指凡士林(油脂)。除了在家中的多种用途,凡士林也用于...

  • 发布于 2021-06-26 02:32
  • 阅读 ( 331 )

绝缘靴(dielectric boots)和套鞋(overshoes)的区别

...以穿在普通的鞋子上 它们是完全防水的 很容易清洗   电介质鞋和套鞋的相似之处 两者都是防滑的 两者都提供了形式的保护,无论是从高电压,雪或雨。 两者都是防水的   电介质鞋和套鞋的区别 目的 绝缘靴主要用于因高...

  • 发布于 2021-06-26 02:43
  • 阅读 ( 307 )

介电常数(dielectric constant)和极性(polarity)的区别

什么是介电常数(dielectric c***tant)? 介电常数是某种材料在电场作用下储存电势能的能力。它也被称为介电常数。 介电磁导率是一种物理性质,描述电场如何影响介电环境,以及电场如何因这种相互作用而改变自身。 介电磁导...

  • 发布于 2021-06-26 04:32
  • 阅读 ( 744 )

电介质(dielectric)和电容器(capacitor)的区别

...,并在磁场和电场中携带。为了有效地进行导电,使用了电介质和电容器。   什么是电介质(dielectric)? 电介质通常存在于电路中,是一种绝缘体,在电场作用下可以极化。在电介质处于电流中的情况下,电荷不会流过材料。...

  • 发布于 2021-06-26 05:22
  • 阅读 ( 402 )

介电常数(dielectric constant)和频率(frequency)的区别

...需要知道的其他重要参数有关。这一点在今天随着可作为电介质的新型聚合物的发展变得非常重要。介电常数表示一种物质能储存多少电,这是在考虑某一物质的用途和应用时需要知道的一个属性。   什么是介电频率(dielectric ...

  • 发布于 2021-06-26 07:13
  • 阅读 ( 808 )

电气接点润滑油脂(dielectric grease)和白色锂基润滑脂(white lithium grease)的区别

...展是非常重要的。让我们来看看两种常见的汽车润滑脂-电介质润滑脂和白色锂基润滑脂。   什么是电气接点润滑油脂(dielectric grease)? 电介质润滑脂是一种硅基汽车润滑油,用于电子点火模块下传递电子元件的热量。它是一种...

  • 发布于 2021-06-26 07:44
  • 阅读 ( 523 )

电介质接头(dielectric union)和黄铜(brass)的区别

...将两个不同的金属管固定在一起。然而,还有另一种替代电介质接头的方法-黄铜接头或黄铜配件,也可作为铜合金配件,并符合建筑规范标准。所以,你应该使用绝缘管接头或黄铜配件来连接两个不同的金属管吗?让我们看看...

  • 发布于 2021-06-26 08:08
  • 阅读 ( 366 )
ySc5535
ySc5535

0 篇文章

相关推荐