На главную

Статья по теме: Поверхностное электрическое

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ом 2-Ю13 Диэлектрическая проницаемость ............ 3,7[2, С.402]

Удельное поверхностное электрическое сопротивление (ps) — сопротивление между противоположными сторонами поверхности квадрата площадью 1 м2 току, проходящему по поверхности через две противоположные стороны этого квадрата; оно измеряется в Ом (или кратные единицы ТОм, ГОм и др.). Величина ps зависит от состояния поверхности диэлектрика, наличия на ней примесей. Полимеры могут адсорбировать на своей поверхности влагу, поскольку полярные группы, входящие в макромолекулу, имеют гидрофильный характер и способны притягивать молекулы воды. Полимеры, содержащие способные к ионизации минеральные наполнители, также адсорбируют воду. На поглощение влаги и образование поверхностных слоев влияет температура, поэтому поверхностное сопротивление сильно зависит от температуры. При повышенных температурах в сухой атмосфере и в отсутствие случайных поверхностных загрязнений значение ps полимерного диэлектрика намного превышает значение р„.[3, С.136]

Биологическая коррозия пластифицированных полимеров вызывается микроорганизмами, главным образом плесенью. Плесень способствует конденсации водяных паров, ухудшению механических и электрических свойств пластифицированного материала. В ряде случаев проблема стойкости пластифицированных полимеров к действию плесени рассматривается вообще как проблема стойкости пластификаторов, поскольку некоторые виды плесени используют в качестве источника питания пластификаторы, входящие в состав композиций. При воздействии плесневых грибов на пластифицированный ПВХ разрушающее напряжение при растяжении и напряжение при двойном удлинении увеличивается, а относительное удлинение при разрыве уменьшается (рис. 4.15,а). Морозостойкость по Клашу — Бергу сдвигается в область высоких температур. По мнению авторов [381], эти данные свидетельствуют о том, что эластичность пленок уменьшается в результате разрушения пластификатора плесневыми грибами. В момент воздействия микроорганизмов (их вводили на 15-ые сутки) удельное поверхностное электрическое сопротивление уменьшается, а удельное объемное электрическое сопротивление остается без изменений (рис. 4.15,6). Это свидетельствует о воздействии на материал плесневых грибов с поверхности [381], при этом потеря пластификаторов (ДОС, ДОА) составляет 30?/о, что вызывает значительную усадку пленок, достигающую 15—20% от линейного размера образца.[8, С.187]

Удельное поверхностное электрическое сопротив- 1012[7, С.64]

Удельное поверхностное электрическое сопротив- 4-Ю4. 1 • 104 1 -104 > 1 • 102 5-Ю3 1- Ю2[7, С.138]

Удельное поверхностное электрическое сопротив- 1012[9, С.64]

Удельное поверхностное электрическое сопротив- 4-Ю4. 1 • 104 1 -104 > 1 • 102 5-Ю3 1- Ю2[9, С.138]

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом[10, С.25]

Пленки такого полиэлектролита в набухшем состоянии имеют предел прочности при растяжении 80 кг/см3, удельное поверхностное электрическое сопротивление их в 0,1 н. растворе электролита колеблется от 45 до 90 ом.[2, С.556]

Марка композиции Плотность, 'кг/м3 текучести расплава при 190°С и массе груза текучести при растяжении, Прочность при разрыве, МПа Относительное удлинение при разрыве, Коэффициент трения статический гическая проба на внешний вид плен- Фотораз-рушае-мость, ч поверхностное электрическое сопротивление,[5, С.189]

Пластмассы являются отличными диэлектриками, широко используемыми для изготовления деталей электро-аппаратуры, электроизоляционных заливочных компаундов, кабельной ар1матуры и т. л. При эксплуатации они редко контактируют с агрессивными средами, но под действием климатических условий, во влажном воздухе показатели их диэлектрических свойств могут изменяться. Поведение пластмасс в электрическом поле определяется такими характеристиками, как удельное объемное и поверхностное электрическое сопротивление, электрическая прочность, диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери. Электрические свойства полимеров зависят от их химического строения и физического[11, С.41]

... 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. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
5. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
6. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
8. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
9. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
10. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
11. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
14. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.
19. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную