На главную

Статья по теме: Объемного сопротивления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При измерении объемного сопротивления кольцевые измерительные электроды подключаются к прибору согласно рис. 9.6, а, а при измерении поверхностного сопротивления электроды подключаются к прибору согласно рис. 9,6 б.[1, С.145]

Зависимость удельного объемного сопротивления (1) водо-поглощеиия (2) мембраны МФ-4СК от содержания групп S03H.[6, С.182]

Результаты испытаний представлены на рис. 2. Из приведенных данных видно, что между значениями удельного объемного сопротивления, тангенсом угла диэлектрических потерь и условным адсорбционным потенциалом существует: обратная зависимость. Зависимости электрической прочности, и диэлектрической проницаемости компаунда от адсорбционных характеристик наполнителя обнаружено не было.[8, С.78]

Таким образом основным побочным продуктом, образующимся из альдегидов при синтезе пластификаторов, является карбо-новая кислота. Эта кислота превращается в сложный эфир моно-карбоновой кислоты, если разложение альдегида происходит на стадии синтеза, или способствует гидролизу и деструкции пластификатора, если они образуются из ацеталя при хранении пластификатора. Кроме того, наличие ацеталей в пластификаторе может способствовать снижению температуры вспышки и удельного объемного сопротивления.[4, С.117]

В зависимости от удельного объемного сопротивления электропровод-[2, С.79]

В ряде публикаций приводятся сведения об изменении удельного объемного сопротивления, тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической проницаемости полиэтилентерефтала-та с температурой в разном интервале частот3947^3951.[9, С.245]

Установлена зависимость между количеством вводимого пластификатора для ПВХ, предельной температурой «скручивания на холоду» и логарифмом объемного сопротивления [315, 331].[4, С.177]

Возможность применения акустического метода для определения жизнеспособности подтверждена тем, что связующее в момент, соответствующий минимуму на акустической кривой отверждения, теряет текучесть и растворимость; минимуму акустической кривой отверждения соответствует максимальный экзотермический эффект и резкое увеличение удельного объемного сопротивления.[5, С.241]

Прочностные свойства можно прогнозировать по адсорбционным характеристикам наполнителей [2]. Проведенные нами исследования показывают, что введение мелкодисперсного оксида железа в резиновую смесь марки ИРП 1242 вызывает непропорциональное количеству Fe2O3 изменение диэлектрических свойств, которое носит экстремальный характер (рис. 1). Зависимости удельного объемного сопротивления и условной прочности при растяжении от содержания оксида железа аналогичны. Это говорит о возможности прогнозирования диэлектрических свойств композитов по термодинамическим характеристикам наполнителя.[8, С.77]

Ценным свойством полиарилатов являются их высокие диэлектрические показатели, сохраняющиеся без изменения в широком интервале температур2217-4424-4426. По величине диэлектрической проницаемости (в = 3,2—3,5) пленки полиарилатов диана, фенолфталеина близки к полиэтилентерефталату. Преимуществом полиарилатных пленок по сравнению с по-лиэтилентерефталатом и поликарбонатом диана является незначительное изменение тангенса угла диэлектрических потерь (tg 6) и удельного объемного сопротивления в интервале температур от —60° до 4-200° С и даже выше и более высокие значения удельного объемного сопротивления при 175—200° С. Тангенс угла диэлектрических потерь полиарилатов диана в интервале температур от —60° до —200° С не превышает 4— 5 «Ю-3, а для полиарилатов фенолфталеина 5—8-Ю-3 в интервале температур от —60° до —250° С. Максимум дипольно-эластических потерь полиарилатов располагается в области более высоких температур, чем у полиэтилентерефталата и поликарбоната диана. Так, если максимум tg б у полиэтилентерефталата приходится на 140° С, у поликарбоната диана на 200° С, то у смешанного полиарилата изофталевой, терефтале-вой кислот и диана состава 0,15:0,85: 1 молей он приходится на 250° С, а у полиарилатов Ф-1 и Ф-2 не наблюдается еще и при 300° С.[9, С.262]

Имеются данные о значительном ухудшении электроизоляционных свойств ПТФЭ в результате его облучения [272]. Однако образцы ПТФЭ толщиной 0,10 и 0,20 мм, подвергнутые действию излучения при дозах до 5,7-107 рад, после прекращения облучения постепенно восстанавливали объемное электрическое сопротивление до исходной величины [273]. Также мало изменилась диэлектрическая прочность образцов толщиной 0,07, 0,13 и 0,28 мм. Причиной расхождений могут быть различия в условиях облучения и испытания образцов. Непосредственно в процессе облучения величина объемного сопротивления может снижаться на три порядка [273, 274]. Было найдено, что наведенная в процессе облучения проводимость пропорциональна интенсивности излучения в степени 0,63 [274] или в степени 1,0 [275]. В последнем исследовании была установлена меньшая температурная зависимость наведенной проводимости, и было высказано мнение о том, что носителями зарядов являются электроны, а не ионы.[7, С.112]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
3. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
8. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную