На главную

Статья по теме: Диэлектрич свойствами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из органических волокон наиболее широко применяют хлопок — в виде текстильных отходов (коротковолокнистый линтер, очесы), измельченного волокна, нитей, обрезков ткани и др. Хлопок — важнейший наполнитель карбамидных пресс-материалов (см. Аминопласты). Он легко окрашивается, обладает удовлетворительными физико-химич. и хорошими диэлектрич. свойствами; его недостатки — значительное водопоглощение и низкая химстойкость. Находят применение и др. природные волокна — джут, сизаль, рами, лен. Использование этих волокон в смеси с порошкообразными наполнителями повышает ударную[1, С.174]

Свойства. П.— твердый роговидный кристаллич. полимер белого цвета, без запаха; мол. масса обычно составляет ~20 000. П. растворим в конц. минеральных к-тах, напр. H2S04, муравьиной и уксусной к-тах, в фенолах и фторированных спиртах; устойчив к действию алифатич. и ароматич. углеводородов, спиртов, кето-нов, масел, разб. и конц. р-ров щелочей; при нагревании гидролизуется к-тами. П. менее гигроскопичен, чем полигексаметиленадипинамид (поглощение воды при насыщении составляет 3,5%). П.— самозатухающий полимер. Он характеризуется хорошими механич. и диэлектрич. свойствами, абразивостойкостью и устойчивостью к истиранию. Ниже приведены нек-рые свойства П.:[1, С.406]

Наиболее интересны ароматич. П., обладающие высокими мехапич. и диэлектрич. свойствами. Так, плен-тат из 1юли-3,3'-диметокси-4,4'-дифениленкарбоднимида[1, С.420]

Преимущество данного метода — отсутствие растворителя, что позволяет получить сухой П., пригодный для непосредственного гранулирования. Благодаря низкому содержанию примесей электролитов такой П. обладает высокими термостойкостью и диэлектрич. свойствами.[1, С.423]

Полиуретановые покрытия характеризуются высокими диэлектрич. свойствами, мало изменяющимися при повышенной темп-ре и воздействии влажной среды (класс нагревостойкости В). Электрич. прочность пленок полиуретановых лаков колеблется, в зависимости от температуры эксплуатации (20—125 °С), в пределах 220—145 Мв/м, или кв/мм. После пребывания покрытия в воде в течение 30 сут при 20°С электрич. прочность снижается лишь незначительно.[2, С.31]

Изделия из П. и сополимеров характеризуются высокими физико-механич., диэлектрич. и антифрикционными свойствами в широком интервале темп-р (от—70 до 250 °С) и относятся к термостойким материалам. Свойства поли-ж-фениленизофталамида (прессованный образец) приведены ниже:[2, С.36]

Плойки, полученные из П. и сополимеров, сочетают высокую теплостойкость с высокими прочностными и диэлектрич. свойствами. Напр., пленки из П. характеризуются прочностью при растяжении 85 Мн/м2, или 850 кгс/см2 (20°С), 50 Мн/м2, или 500 кгс/см'1- (200°С); относительным удлинением 3—5% (20°С), 8—15% (200°С); модулем упругости при растяжении 3500 Мн/м2, или 350 кгс/мм2 (20°С), 4500 Мн/м2, или 450 кгс/мм2 (200 °С).[2, С.36]

Отвержденные Ф.-г. с. отличаются высокими механич. и диэлектрич. свойствами. Так, прочность при изгибе составляет 35,0—40,0 Мн/м2 (350—400 кгс'см2); электрич. прочность (27—30 Мв!м] близка к соответствующему показателю для эпоксидных смол.[2, С.354]

Изделия из Ф. обладают хорошими диэлектрич. свойствами, удовлетворительной механич. прочностью (см. таблицу), способностью длительное время работать в широком интервале темп-р и в различных клима-тич. условиях.[2, С.366]

Свойства Ф. определяются типом смолье, природой и типом наполнителя. От типа смолы зависит скорость отверждения Ф., к-рая для феноло-формальдегидных смол выше, чем для крезоло- и ксилсноло-формальде-гидных смол (причем новолачные смолы отверждаются быстрее резолышх). Изделия из новолачных Ф. имеют при прочих равных условиях более высокте прочностные свойства, чем изделия из резольных Ф., но уступают последним по диэлектрич. свойствам. Издел «i из порошковых Ф., содержащих древесную муку, обладают более высокими прочностными свойствами, чем из наполненных минеральным наполнителем, однако водостойкость и теплостойкость в последнем случае выше. Изделия из волокнистых ы слоистых Ф. характеризуются высокой теплостойкостью и повышенной прочность») при изгибе и кручении; изделия пз фенольной крошки превосходят изделия из порошковых и волокнистых Ф. по ударной вязкости. Необходимое условие для достижения оптимальных прочностных свойств у изделий из Ф.— сочетание высокой адгезионной прочности в системе смола — наполнитель с минимальными остаточными напряжениями (см. Наполнение).[2, С.366]

Высокозамещенная Ц.— один из наиболее термостойких эфиров целлюлозы, обладающий высокими диэлектрич. свойствами. Хорошо очищенный продукт существенно не изменяется при нагревании в области 150—160°С в течение 20 ч в атмосфере азота или гелия. В качестве антиоксидантов для Ц. применяют индол, меркацтобензимидазол, бензимидазол и их циан-этиловые производные. Прочность волокна из высоко-замещенной Ц. 18—24 гс/текс, относительное удлинение 8—9%; нек-рые свойства пленок из Ц. (у —285) приведены ниже:[2, С.436]

... 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. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную