{"id":78531,"date":"2024-01-14T13:15:30","date_gmt":"2024-01-14T13:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/elektronische-polarisation-definition-und-eigenschaften\/"},"modified":"2024-01-14T16:36:40","modified_gmt":"2024-01-14T16:36:40","slug":"elektronische-polarisation-definition-und-eigenschaften","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/de\/elektronische-polarisation-definition-und-eigenschaften\/","title":{"rendered":"Elektronische Polarisation | Definition und Eigenschaften"},"content":{"rendered":"<h2>Elektronische Polarisation<\/h2>\n<p>Die elektronische Polarisation ist ein Ph\u00e4nomen, bei dem es zur Umverteilung von Elektronen in einem Molek\u00fcl oder Material als Reaktion auf ein externes elektrisches Feld kommt. Vereinfacht ausgedr\u00fcckt verschieben sich die negativ geladenen Elektronen innerhalb eines Materials oder Molek\u00fcls leicht in eine Richtung, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird. Dies f\u00fchrt zu einer tempor\u00e4ren Trennung von Ladungen und zur Bildung eines Dipolmoments. Diese Wirkung ist in vielen Bereichen der Wissenschaft, einschlie\u00dflich Chemie, Physik und Materialwissenschaft, von Bedeutung.<\/p>\n<p>Beispielsweise spielt die elektronische Polarisation eine entscheidende Rolle im Verhalten von Materialien wie ferroelektrischen und piezoelektrischen Stoffen, die wichtige technologische Anwendungen in Bereichen wie Datenspeicherung und Sensorik haben. Sie ist auch wichtig f\u00fcr das Verhalten von Molek\u00fclen in chemischen Reaktionen und f\u00fcr die Eigenschaften von Materialien, die in elektronischen Ger\u00e4ten verwendet werden.<\/p>\n<h2>Elektrische Polarisation in Dielektrika<\/h2>\n<p>Im Gegensatz zu Metallen, in denen Ladungen sich frei durch das Material bewegen k\u00f6nnen, sind in Dielektrika alle Ladungen an bestimmte Atome und Molek\u00fcle gebunden. Diese Ladungen, die als gebundene Ladungen bekannt sind, k\u00f6nnen jedoch durch Anlegen eines elektrischen Feldes innerhalb eines Atoms oder Molek\u00fcls verschoben (polarisiert) werden. Die elektrische Polarisation ist eine leichte relative Verschiebung positiver und negativer elektrischer Ladung in entgegengesetzte Richtungen innerhalb der Atome oder Molek\u00fcle eines Isolators oder Dielektrikums, induziert durch ein \u00e4u\u00dferes elektrisches Feld.<\/p>\n<p>Die mikroskopischen Verschiebungen sind zwar nicht so dramatisch wie die Umlagerung der Ladung in einem Leiter, aber ihre kumulativen Effekte erkl\u00e4ren das charakteristische Verhalten von dielektrischen Materialien. Wenn ein externes elektrisches Feld auf ein dielektrisches Material angewendet wird, wird dieses Material polarisiert, d.h., es erwirbt ein Dipolmoment. Diese Eigenschaft von Dielektrika wird als Polarisierbarkeit bezeichnet.<\/p>\n<h2>Arten der Polarisation<\/h2>\n<p>Es gibt drei Arten der Polarisation:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Elektronische Polarisation:<\/strong> Hierbei wird bei Anwendung des externen Feldes die Elektronenwolke der Atome in Bezug auf die schweren Kerne innerhalb der Abmessungen dieser Atome verschoben.<\/li>\n<li><strong>Orientierungspolarisation:<\/strong> Orientierungspolarisation ist eine Polarisation, die entweder inh\u00e4rent f\u00fcr Molek\u00fcle ist oder in jedem Molek\u00fcl induziert werden kann, in dem eine asymmetrische Verzerrung der Kerne m\u00f6glich ist (Verzerrungspolarisation). Polare Molek\u00fcle sind solche Arten von Dielektrika, bei denen die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen zwischen positiven und negativen Molek\u00fclen null oder null ist, da sie alle asymmetrisch geformt sind. H<sub>2<\/sub>O ist ein typisches Beispiel. Wenn kein elektrisches Feld vorhanden ist, bewegt sich das elektrische Dipolmoment dieser Molek\u00fcle in einer unvorhersehbaren Richtung. Das durchschnittliche Dipolmoment ist 0, da sich diese Effekte gegenseitig aufheben. Wenn ein externes elektrisches Feld vorhanden ist, ordnen sich die Molek\u00fcle in dieselbe Richtung wie das elektrische Feld an.<\/li>\n<li><strong>Ionische Polarisation:<\/strong> Ionische Polarisation ist die durch relative Verschiebungen zwischen positiven und negativen Ionen in ionischen Kristallen (zum Beispiel NaCl) verursachte Polarisation.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/electronic-polarisation-image.png\" alt=\"Electronic polarization\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/electronic-polarization\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Elektronische Polarisation ist die Umverteilung von Elektronen in einem Molek\u00fcl oder Material als Reaktion auf ein externes elektrisches Feld.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6205,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_generate-full-width-content":"","footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-78531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-unkategorisiert","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v17.9 - 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