На главную

Статья по теме: Поверхностного сопротивления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В табл. 7.13 показано изменение удельного объемного и поверхностного сопротивления эпоксиэфирных покрытий, модиф;^' цированных бутанолизированной меламиноформальдегидной, смолой [30% (масс.)] и содержащих ТЮ2 рутильной модификации, при выдержке на воздухе с влажностью 97—98% при комнатной температуре [94].[3, С.202]

Из приведенных данных следует, что правильный выбор кон-.ентрации пигмента позволяет добиться высокой стабильности бъемного и поверхностного сопротивления покрытий, предна-наченных для эксплуатации во влажной атмосфере. При этом, 'Днако, важен и выбор пленкообразующего.[3, С.203]

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]

Смачиваемость поверхности пластмасс обычно определяют измерением величины краевого угла, образующегося на границе раздела твердое тело — вода, или по изменению поверхностного сопротивления в зависимости от влажности окружающей среды.[6, С.27]

При изучении упомянутых зависимостей у волокон, обработанных разными "антистатическими веществами, было показано [146], .что некоторые волокна имеют гораздо меньший заряд, чем это соответствует обычной зависимости между величиной заряда и произведением поверхностного сопротивления на скорость разматывания. Отмеченное отклонение автор объясняет на основании явления^ описанного в более ранней работе [148], а именно за счет образования антистатиком проводящей перемычки .между волокном и деталью машины. Благодаря этому увеличивается длина проводящего соединения, и заряд убывает. Высокая эффективность многих антистатических средств, применяемых в текстильной промышленности, обеспечивается только за счет этого явления. Для антистатической обработки пластмасс антистатики подобного типа непригодны.[6, С.94]

Тарасов и Спасский [147] показали, что сополимеры пояи-1,3-бутилен-гликольфумарата с метилметакрилатом и винилбутиловым эфиром отличаются высокой электрической прочностью и превосходят в этом отношении фторопласт, полиэтилен и полистирол, уступая, однако, этим полимерам в величине удельного, объемного и поверхностного сопротивления.[5, С.238]

Соотношение между величиной электрического заряда, поверхностным сопротивлением и скоростью разматывания обстоятельно изучено на разных полимерных пленках [143, 167], текстильных волокнах и тканях "[137, 147, 148]. Большинство исследователей сошлось на том, что величина заряда возрастает пропорционально произведению поверхностного сопротивления на скорость разматывания вплоть до того момента, когда достигается максимальная, в дальнейшем уже не изменяющаяся величина электростатического заряда. Отклонения от установленных зависимостей были обнаружены у ацетатцеллюлозных пленок и волокон [115, 167], у которых отмечено относительно сильное колебание величины и полярности заряда, способствующее уменьшению напряженности результирующего электростатического поля.[6, С.94]

О влиянии химического состава антистатических средств на их эффективность пока известно очень мало, и окончательное выяснение этого вопроса требует специальных исследований. Были установлены некоторые зависимости между полярным характером молекулы и антистатическим эффектом неионогенных поверхностно-активных веществ [2], однако их справедливость подвергнута сомнению [280]. При измерении поверхностного сопротивления антистатических слоев на основе сополимеров[6, С.100]

Поверхностное сопротивление само по себе не является постоянной величиной и в большой мере зависит от относительной влажности воздуха или, точнее, от абсолютного количества влаги, адсорбированной на измеряемой поверхности. Учитывая это, измерения проводят только после выдержки образцов при определенных относительной влажности и температуре воздуха. Однако очень часто забывают (даже стандарты не учитывают этого обстоятельства), что поверхностное сопротивление изменяется практически сразу же после извлечения образца из климатической камеры, особенно при большой разнице величин относительной влажности в этой камере и в лаборатории. Поэтому для получения точных результатов следует работать при постоянных климатических условиях. На рис. 21 показана одна из возможных конструкций климатической камеры, в которой можно испытывать до 30 образцов, не извлекая их из камеры. На измеренные значения поверхностного сопротивления, помимо упомянутых факторов, влияет также напряжение на электродах. Установлено [164], что поверхностное сопротивление достигает максимального и постоянного значения только при напряжении 6—8 кет. Учитывая, что измерение проводится[6, С.119]

Измерение поверхностного сопротивления изоляции[6, С.119]

Рис. 21. Климатическая камера для измерения поверхностного сопротивления нескольких образцов (стрелки показывают направление движения манипуляторных элементов):[6, С.120]

... 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. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
3. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
6. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
7. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
8. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную