На главную

Статья по теме: Объемного электрического

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.[13, С.19]

П Зависимость удельного объемного электрического сопротивления 0V ,_!) „ "нса угла диэлектрических потерь tg б (- - -) сополимеров ТФЭ—ГФП (/) и ТФЭ—Э (2) от температуры (частота 1,5-10° 1ц).[7, С.112]

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.[6, С.65]

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[3, С.285]

В этих условиях дезориентация диполей и рассеяние объемного электрического заряда затруднены, вследствие чего в полимере устанавливается постоянная внутренняя поляризация электретного типа. У твердых полимеров она характеризуется большим време-[1, С.254]

В этих условиях дезориентация диполей и рассеяние объемного электрического заряда затруднены, вследствие чего в полимере устанавливается постоянная внутренняя поляризация электретного типа. У твердых полимеров она характеризуется большим временем релаксации т (порядка нескольких лет при комнатной температуре) . Приготовленные образцы помещают в специальную термокамеру, в которой их нагревают с постоянной скоростью 3 К/мин. Это приводит к термической деполяризации и возникновению тока / в измерительной цепи, к которой подключены электроды поляризованных образцов.[2, С.195]

Рис. 11.21. Зависимость диэлектрической проницаемости при 103 и 5-Ю3 Гц (1), удельного объемного электрического сопротивления (2) и тангенса угла диэлектрических потерь (3) ПВФ от температуры.[7, С.76]

На практике для композиции одного состава иногда наблюдается довольно значительный разброс значений удельного объемного электрического сопротивления. Это обусловливается тем, что на удельное объемное диэлектрическое сопротивление пластифицированной полимерной композиции оказывает влияние состав композиции, примеси, входящие в состав композиции, гидролитическая и термоокислительная деструкция пластификатора, деструкция полимера и условия переработки.[6, С.178]

В виде различных деталей (соединительных вставок, панелей радиоламп, каркасов катушек, электронных деталей) ПТФХЭ используют в электротехнике и электронике. Высокие значения объемного электрического сопротивления, электрической прочности и сохранность электрических свойств в условиях повышенной влажности позволяют применять его в качестве диэлектрика в особо ответственных назначениях. Изоляция из стекловолокна, пропитанного ПТФХЭ, может быть использована при производстве специальных кабелей для авиационной[7, С.67]

В названиях марок пластиката две первые цифры, стоящие после, обозначения типа пластиката, указывают его морозостойкость, а две последующие цифры — порядок величины удельного объемного электрического сопротивления при 20 °С. В обозначении марки ИТ-105 цифры указывают верхний предел рабочих температур; ОМБ — пластикат, предназначенный для маслрбензостойких оболочек; OHM — для оболочек с низкой миграцией пластификатора в полиэтилен; ОНЗ — пластикат для оболочек со слабым запахом. В обозначении[9, С.64]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
11. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную