На главную

Статья по теме: Электрического сопротивления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изучение объемного электрического сопротивления в условиях повышенных температур проводилось на специально сконструированной обогреваемой ячейке, в которой смонтированы измерительные электроды. Результаты определения условной прочности изучаемых резин при разрыве в зависимости от содержания технического углерода Хезакарб ЭЦ представлены в таблице. В обоих случаях наблюдается возрастание условной, прочности при увеличении концентрации наполнителя до 35—45 мае., 'ч. на 100 мае. ч. каучука, после чего значение этого показателя начинает монотонно уменьшаться. Наибольшую прочность имеют резины на основе каучука СКН-26М.[26, С.19]

Для осветления и улучшения удельного объемного электрического сопротивления готовые эфиры пропускают через сорбенты, чаще всего отбеливающую землю типа глины «гумбрин» и древесный активированный уголь. Перед стандартизацией целевой продукт очищают от сорбентов фильтрацией. На этой стадии удаляют также остатки щелочного агента и солей (при синтезе в присутствии амфотерных катализаторов без промывки эфира-сырца соли нейтрализации удаляют только на стадии фильтрации), твердые амфотерные катализаторы, жидкие амфотерные катализаторы, например тетрабутоксититан, предварительно переведенные в нерастворимую форйу гидролизом, а также твердые примеси, внесенные в реакционную, массу с исходным сырьем.[12, С.65]

Зависимость удельного электрического сопротивления полимеров от температуры5 показана па рис. 121,[5, С.275]

Рис. 3.7. Изменение содержания влаги (—), электрического сопротивления[8, С.103]

Поглощение воды и последующее снижение удельного электрического сопротивления в некоторой мере зависит от того, какой по-лиол составляет основную цепь полиуретана. Это показано ниже на примере двух вальцуемых сложноэфирных полиуретанов на основе сложного полиэфира адипиновой кислоты и диэтиленгликоля (I) и сложного полиэфира адипиновой кислоты и гександиола (II) 25[10, С.230]

Изменение температуры (AT) пропорционально разности электрического сопротивления (А/?) между двумя термистора-ми / и 5, фиксируемой на приборе[3, С.131]

При достаточно высоких значениях удельного объемного электрического сопротивления образцов (pv~ 1018 Ом-см) их электрет-ное состояние может сохраняться неопределенно долгое время даже в условиях повышенной относительной влажности воздуха. В настоящее время электретные полимерные пленки широко применяют при изготовлении микрофонов и для других целей.[2, С.194]

Рис. 11.9. Температурная зависимость удельного объемного электрического сопротивления pv для полипропиле- '7 новой пленки, ориентирован ной в двух ;g взаимно перпендикулярных направлениях. '5[6, С.285]

Электрические свойства диэлектриков характеризуются величинами удельного электрического сопротивления, электрической прочности (прочности на пробой), диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь. Зависимостью этих характеристик от температуры и частоты электрического поля и определяется выбор диэлектрика,[5, С.270]

При применении электричества тепловая энергия образуется в нагревательных элементах электрического сопротивления, вмонтированных в вулканизационное оборудование, в нагревательных элементах индукционного типа или с помощью нагревателей высокой частоты или ламп инфракрасного света.[4, С.338]

Если, например, температура в месте измерения повысится, то -это вызовет увеличение электрического сопротивления термопреобразователя, а ток и вращающий момент в той из рамок, которая соединена с термопреобразователем сопротивления, уменьшается. В то же время ток в другой рамке останется без изменения. В результате подвижная система повернется на угол пропорциональный изменению температуры.[13, С.316]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
7. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
8. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
9. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
10. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
11. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
12. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
13. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
14. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
15. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
16. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
17. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
18. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
19. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
20. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
21. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
22. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
23. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
24. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
29. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
30. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную