На главную

Статья по теме: Диэлектрич характеристики

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Диэлектрич. характеристики О. мало меняются в условиях повышенной влажности и повышенных темп-р до 250 °С. Напр., электрич. прочность О. из бумаги на основе ароматнч. полиамида и поли-имидного связующего практически но меняется при нагревании до 200 СС и уменьшается на 5% в результате прогрева при 250 "С. Диэлектрич. проницаемость О. практически не зависит от частоты и мало изменяется с ростом темп-ры до 200 "С, а тангенс угла Диэлектрич. потерь в диапазоне температур от 20 до 220 С и частот от 100 до 105 гц на 2 — 3 порядка ниже, чем у гетинакса.[1, С.257]

Влияние пластификаторов на диэлектрические свойства полимеров. Как правило, введение в полимер пластификаторов ухудшает диэлектрич. характеристики полимеров. При П. максимум тангенса угла диэлектрич. потерь смещается в сторону более низких темп-р. Значения тангенса угла диэлектрич. потерь и диэлектрич. проницаемости тем выше, чем более полярна молекула пластификатора. Введение пластификаторов, особенно полярных, понижает уд. электрич. сопротив-[1, С.316]

Э. п. имеют достаточно хорошие физико-механич. и диэлектрич. характеристики (см. таблицу) и высокую термостойкость, отличаются стабильностью размеров при эксплуатации и малой усадкой при нагревании. Средняя светоирозрачность этих пленок достигает 92%, а по коэфф. преломления они близки к светочувствительным фотоматериалам. Из-за малой электризуемости поверхности на 0. п. не задерживаются частицы пыли. Э. п. (за исключением получаемых из этилцеллюлозы) неустойчивы к действию минеральных к-т и щелочей, их водопоглощенио больше, чем у полиэтиленовой пленки.[2, С.518]

Д. с. наиболее гидрофобных полимеров (политетрафторэтилен, в меньшей степени — полиэтилен, полистирол) при испытании в условиях повышенной влажности меняются незначительно, гл. обр. вследствие поверхностной конденсации воды. Гидрофильные материалы, особенно те, получение к-рых сопровождается образованием воды, нуждаются в тщательной сушке и герметизации в изделии, т. к. их Д. с. могут зависеть от влажности среды. Удаление влаги м. б. затруднено образованием прочных связей воды с макромолекулой (напр., водородных связей). Диэлектрич. характеристики ру, tgo, электрич. емкость конденсатора с данным полимером в качестве диэлектрика могут служить критерием качества сушки полимера.[3, С.377]

Д. с. наиболее гидрофобных полимеров (политетрафторэтилен, в меньшей степени — полиэтилен, полистирол) при испытании в условиях повышенной влажности меняются незначительно, гл. обр. вследствие поверхностной конденсации воды. Гидрофильные материалы, особенно те, получение к-рых сопровождается образованием воды, нуждаются в тщательной сушке и герметизации в изделии, т. к. их Д. с. могут зависеть от влажности среды. Удаление влаги м. б. затруднено образованием прочных связей воды с макромолекулой (напр., водородных связей). Диэлектрич. характеристики ру, tg б, электрич. емкость конденсатора с данным полимером в качестве диэлектрика могут служить критерием качества сушки полимера.[4, С.374]

Высокие диэлектрич. характеристики К. ж. позволяют широко использовать их в качестве жидких диэлектриков в трансформаторах пульсирующего напряжения, конденсаторах и в нек-рых деталях высотного радиоэлектронного оборудования. К. ж. инертны по отношению к электроизоляционным материалам и обладают стабильными диэлектрич. характеристиками в широком интервале темп-р. При введении в К. ж. инертных наполнителей, напр, аэрогеля Si02, получают вазелиноподобные диэлектрики.[4, С.572]

Диэлектрич. характеристики О. мало меняются в условиях повышенной влажности и повышенных темп-р до 250 °С. Напр., электрич. прочность О. из бумаги на основе ароматич. полиамида и поли-имидного связующего практически не меняется при нагревании до 200 °С и уменьшается на 5% в результате прогрева при 250 °С. Диэлектрич. проницаемость О. практически не зависит от частоты и мало изменяется с ростом темп-ры до 200 °С, а тангенс угла диэлектрич. потерь в диапазоне температур от 20 до 220 °С и частот от 100 до 10Б гц на 2—3 порядка ниже, чем у гетинакса.[5, С.255]

Влияние пластификаторов на диэлектрические свойства полимеров. Как правило, введение в полимер пластификаторов ухудшает диэлектрич. характеристики полимеров. При П. максимум тангенса угла диэлектрич. потерь смещается в сторону более низких темп-р. Значения тангенса угла диэлектрич. потерь и диэлектрич. проницаемости тем выше, чем более полярна молекула пластификатора. Введение пластификаторов, особенно полярных, понижает уд. электрич. сопротив-[5, С.314]

Основные достоинства полимерных конструкционных материалов — высокая уд. прочность (отношение прочности к плотности), хим- и износостойкость, хорошие диэлектрич. характеристики. Свойства этих материалов можно варьировать в широких пределах модификацией полимеров или совмещением их с различными ингредиентами. В частности, при введении в полимеры соответствующих наполнителей (см., напр., Наполнители пластмасс) можно получать фрикционные и антифрикционные материалы, а также материалы с токопроводящими, магнитными и др. специальными свойствами.[5, С.459]

Электрич. свойства Э. л. п. также в значительной степени определяются природой пленкообразующих и существенно зависят от условий эксплуатации покрытий. При повышении темп-ры диэлектрич. характеристики снижаются, причем более всего у алкидных, полиэфирных и эпоксидных покрытий, в значительно меньшей степени — у кремнийорганич. Электроизоляционные свойства последних также наиболее стабильны при увлажнении. Хорошие влагозащитные свойства имеют битумно-масляные, эпоксидные, полиуретановые, фе-ноло-алкидные, полиэфирные покрытия. Обладая, кроме того, устойчивостью к действию плесневых грибков, эти покрытия (кроме битумно-масляных) обеспечивают надежную защиту при эксплуатации в условиях тро-пич. климата.[6, С.472]

Э. п. имеют достаточно хорошие физико-механич. и диэлектрич. характеристики (см. таблицу) и высокую термостойкость, отличаются стабильностью разменов при эксплуатации и малой усадкой при нагревании. Средняя светопрозрачность этих пленок достигает 92%, а по коэфф. преломления они близки к светочувствительным фотоматериалам. Из-за малой электризуемости поверхности на Э. п. не задерживаются частицы пыли. Э. п. (за исключением получаемых из этилцеллюлозы) неустойчивы к действию минеральных к-т и щелочей, их водопоглощение больше, чем у полиэтиленовой пленки.[6, С.517]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную