Материаловедение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Материаловедение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 354 355 356 357 358 359 360... 382 383 384
 

Материалы с особыми электрическими свойствами 357
а также полиимиды и фторопласт-4. Они выдерживают длительный нагрев 180 °С и выше.
Большое влияние на свойства диэлек­триков оказывают гигроскопичность и влагопроницаемость. Образование то-копроводящих пленок на поверхности и в толще изделий понижает изолирую­щую способность и может закончиться пробоем. Наиболее гигроскопичны ма­териалы с порами и капиллярами на по­верхности-бумага, обычная пористая керамика, слоистые пластики. Прони­цаемость для водяных паров исключи­тельно важна для пропиточных, зали­вочных и других защитных материалов. Диаметр молекулы воды равен всего 2,5-10"10 м, и водяной пар проходит сквозь мельчайшие поры. Плотные, не­пористые материалы не пропускают во­дяные пары и негигроскопичны. К ним относятся ситаллы, малощелочное сте­кло, вакуумно-плотная керамика, эпок­сидные пластмассы и неполярные поли­меры. Для изделий из гигроскопичных диэлектриков используют пропитку, за­щищают поверхности лаками, глазурью и т. п.
Прочность диэлектриков и особенно­сти их механических свойств являются дополнительным критерием выбора ма­териалов. Керамика, стекло и ситаллы-наиболее прочные диэлектрики. Харак­терной особенностью этих материалов является хрупкость; их прочность на сжатие в несколько раз больше прочно­сти на изгиб. Предел прочности на из­гиб равен 30—300 МПа, увеличиваясь до 500 МПа у ряда ситаллов. Для хрупких диэлектриков исключительно важно учитывать тепловое расширение, осо­бенно когда речь идет о работе в усло­виях быстрых смен температуры или о соединении диэлектриков с металла­ми. Температурный коэффициент линей­ного расширения керамики и тугоплав­кого стекла не превышают 8-10~боС-1, у легкоплавких стекол он равен (15-^30)-10~боС~\ а у ситаллов в зависимости от химического со-
става - (-4н-31,5) • 10-С-'. Особен­но велико тепловое расширение ор­ганических диэлектриков [а, = = (60н-100)10~С~1], но в пластмассах с неорганическими наполнителями оно примерно такое же, как у металлических сплавов. Кроме того, органические ди­электрики достаточно пластичны, для них термические напряжения не столь опасны.
Стабильность структуры и свойств диэлектриков определяет сроки их экс­плуатации: Наибольшую стабильность имеют керамика и ситаллы, в стеклах под влиянием поля мигрируют ионы щелочных металлов и образуются элек­тропроводящие мостики. Добавки РЬО и Вао увеличивают стойкость стекла против электрохимического пробоя, свя­занного с миграцией ионов щелочных металлов. Органические диэлектрики разрушаются при комбинированном действии нагрева, окисления на воздухе и ионизации, поэтому их срок службы меньше, чем у керамики или стекла. Большинство пластмасс под действием разрядов обугливается и теряет изоли­рующую способность. Этого недостатка лишены полистирол, органическое сте­кло, фторопласты и кремнийорганиче-ские пластики. Среди диэлектриков самыми важными являются керамиче­ские материалы и особенно сегнетокера-мика. Керамика имеет наиболее разно­образные электрические свойства (табл. 17.8), почти не подвержена старе­нию и устойчива к нагреву.
Установочная керамика применяется для изготовления изоляторов, колодок, плат, каркасов, катушек и т. п. Она дол­жна иметь низкие потери, хорошие элек­троизоляционные свойства и проч­ность.
Для работы при низких частотах ис­пользуют электрофарфор, который де­шев и имеет неплохие электрические свойства. Его недостатки-большие по­тери, резко возрастающие при нагреве выше 200 °С, и низкая механическая прочность. Недостатки электрофарфора
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 354 355 356 357 358 359 360... 382 383 384

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу



Азотирование и карбонитрирование
Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки

rss
Карта