На главную

Статья по теме: Диэлектрические характеристики

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Высокие диэлектрические характеристики термоэластопластов [25, 35], особенно в области высоких частот (до 1010 Гц), дают возможность применять их в качестве электроизоляционного материала, перерабатывающегося в изделия методом экструзии. В этом случае для улучшения тепло-и температуростойкости при удовлетворительных диэлектрических и физико-механических свойствах необходимо в качестве наполнителя применять мелкодисперсную двуокись кремния [36].[1, С.291]

Их высокие диэлектрические характеристики в широком диапазоне частот и температур в сочетании с морозо-, термо- и влагостойкостью широко используются в электротехнике, радиоэлектронике, кабельной промышленности. Силоксановая изоляция проводов и кабелей температурного класса К может эксплуатироваться 40 лет при 150 °С, 10 лет при 180 °С, 2 года при 200 °С или 1 год при 220°С. Ее применение позволяет либо вдвое увеличить силу тока, либо значительно уменьшить сечение и массу проводника и всего кабеля. Замена изоляции из органических резин силоксано-вой в электродвигателях обеспечивает 10-кратное увеличение срока их службы или повышение мощности на 30—40% без изменения габаритов и массы. Силоксановая изоляция незаменима в высоковольтных и высокочастотных проводах и кабелях. Для изоляции вводов и различных узлов электрических машин применяется термоморозостойкая самослипающаяся изоляционная лента из бор-силоксановой резины. Из силоксановых резин изготовляют также штепсельные разъемы, изоляционные трубки, прокладки и уплотнения для электрических машин и бытовых и промышленных нагревательных приборов, оболочки нагревательных элементов с наружной температурой до 180 °С и т. д.[1, С.496]

Механические и диэлектрические характеристики армированных эпоксидных пластиков достаточно хорошо изучены и подробно описаны [1, 5, 6, 22—24], поэтому мы не будем рассматривать эти вопросы, ограничившись рассмотрением физико-химических процессов, происходящих на границе раздела[11, С.207]

Большое влияние на диэлектрические характеристики покрытий оказывает молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение исходных эпоксидных смол. На рис. 7.4 приведена температурная зависимость е' и е" лаковых покрытий на основе смол Э-41 и Э-45, отвержденных ГМДА при 120 °С в течение 2 ч [85]. Эти смолы при близком значении эпоксидного числа имеют разную полидисперсность:[11, С.198]

Диэлектрики и герметики. Высокие диэлектрические характеристики кремнийорганических жидкостей дают возможность их широкого применения в качестве диэлектриков в конденсаторах и другой электро- и радиоаппаратуре, в самолетах и радиолокационных установках. Повышенная дугостойкость органосилоксанов объясняется тем, что в результате их расщепления образуется двуокись кремния, являющаяся хорошим диэлектриком.[9, С.362]

Большее содержание ОН-групп оказывает влияние не только на диэлектрические характеристики, но и на их изменение с температурой (как и на температурную зависимость других релаксационных параметров) [22].[11, С.49]

Пластификаторы влияют и на диэлектрические свойства по-тнмсров. Как правило, введение пластификаторов ухудшает диэлектрические характеристики. Изменение диэлектрической проницаемости и максим) ма тангенса учла диэлектрических потерь 1^6 зависит от полярности пластификатора и его термодинамической совместимости с полимером. Ьсли пластификатор истинно растворим в полимере, то {д6МЗКе смещается в область более низких температур При этом абсолютные значения 1^6 и диэлектрической проницаемости Е' зависят от полярности пластификатора, т. с. от его собственной диэлектрической проницаемости. При введении неполярных пластификаторов, диэлектрическая проницаемость которых мала, е' и 1д6МЯкс плас" тифшшрованного полимера уменьшаются, а введение полярных пластификаторов может привести к возрастанию этих показателей.[6, С.420]

Наряду с такими положительными свойствами полиорганосилокеанов, как высокие тепло- и морозостойкость, хорошая гидрофоб-ность и повышенные диэлектрические характеристики, они обладают недостаточно высокими физико-механическими показателями. Для улучшения этих качеств их часто модифицируют различными органическими полимерами (полиэфирными, эпоксидными и др.).[9, С.208]

Изменяя состав сополимеров, можно регулировать их растворимость, температуру стеклования и температуру плавления твердость и упругость, эластичность, диэлектрические характеристики. Таким образом, можно синтезировать разнообразные материалы, оперируя двумя-тремя исходными мономерами, но изменяя их соотношение в реакционной смеси или условия сополимериза-ции или поликонденсации.[2, С.511]

Наиболее важными из достоинств шлангово-изоляционной резины являются хорошие диэлектрические свойства и теплостойкость. Реаина «а основе ХПЭЭ сохраняет хорошие диэлектрические характеристики после выдержки в воде даже IB течение 14 сут (р„ = 2,2-1010 Ом-м), тогда как .резина «а основе хлородренового каучука утрачивает диэлектрические .свойства через 7 сут. Хорошие диэлектрические свойства резины я а основе такого полярного каучука, как ХПЭЗ с вулканизующей системой соль СГ + оксид. магния+ сера, связаны, по-видимому, с эффектом ассоциации поперечных связей и подвесок в 'Надмолекулярных структурах.[10, С.123]

Полимеры на основе алициклических смол характеризуются повышенной плотностью узлов сетки, что влечет за собой ограничение сегментальной подвижности цепей. В результате возрастает теплостойкость, а диэлектрические характеристики мало изменяются в широком интервале температур. Отсутствие ароматических звеньев придает данным полимерам хорошую свето-и атмосферостойкость. Однако эластичность полимеров на основе большинства немодифицированных алициклических соединений, как и сопротивление ударным нагрузкам, — невелики.[11, С.28]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
9. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
10. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
11. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
13. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
14. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
15. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
16. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
18. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную