Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Апрель 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Известь.
  • Мокрый помол в дезинтеграторе.
  • Характеристика методов хромато ...
  • Полимерсерные бетоны.
  • Коррозионная стойкость арматур ...
  • Химические изменения в изделия ...
  • Горючесть полимербетонов.
  • Спентрофотометрический метод а ...
  • Объемный вес..
  • Предпосылки применения серы в ...
  • Сравнение стоимости силикатных ...
  • Улучшение технологии изготовле ...
  • Применение полимербетонных кон ...
  • Сравнение стоимости армированн ...
  • Термогравиметрический метод ан ...
  • Формование литьем..
  • Классификация п-бетонов.
  • Вибрирование с пригрузкой и ви ...
  • Основные свойства серы.
  • Электрохимические методы анали ...
  • Изготовление полимербетонных и ...
  • Перспективы развития технологи ...
  • Существующие точки зрения на п ...
  • Песок.
  • Формование трамбованием..
  • Твердение известково-песчаных ...
  • Тонкослойная хроматография.
  • Хроматомембранные методы разде ...
  • Ускорение образования известко ...
  • Механизм уплотнения и составы ...
  • О различии гранулометрического ...
  • Общие сведения о п-бетонах.
  • Влияние различных свойств смес ...
  • Воздействие агрессивных сред н ...
  • Армирующие материалы.
  • Вода.
  • Электронный парамагнитный резо ...
  • Зависимость свойств песка от т ...
  • Формование прессованием.
  • О термическом эффекте процессо ...
  • Формование вибрированием..
  • Конструктивные размеры дезинте ...
  • Ядерный квадрупольный резонанс ...
  • Зависимость прочности смликаль ...
  • Геометрическая форма зерен.
  • Гранулометрический состав песк ...
  • Развитие производства известко ...
  • Полимербетоны с высокими диэле ...
  • Свойства поверхности сырьевых ...
  • Макробетон ная структура..

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Полимербетоны с высокими диэлектрическими характеристиками. Производство силикальцитных изделий
    Известно, что диэлектрические характеристики большинства полимерных материалов обусловлены их молекулярной и надмолекулярной структурой (табл. 30).

    Диэлектрики на основе полимеров в основном применяют в виде наполненных термопластов или паст и мастик на основе термореактивных олигомеров для изготовления сравнительно легких деталей и изделий. Максимальная степень наполнения таких композиций в большинстве случаев не превышает 40—50%.

    Новое и весьма перспективное направление — создание специальных видов полимербетонов, отвечающих по диэлектрическим свойствам современным требованиям научно-технического прогресса. Использование в их составе соответствующих олигомеров, отвердителей и наполнителей с оптимально подобранным зерновым составом способствует получению полимербетонов с высокими физико-механическими, диэлектрическими свойствами и химической стойкостью. В этом случае полимеры наиболее эффективны, так как степень наполнения повышается до 85—90%, материал приобретает конструкционные свойства, из него можно изготовлять крупногабаритные изделия и конструкции.

    Следует иметь в виду, что у полимербетонов высокая степень наполнения минеральными наполнителями и заполнителями существенно изменяет характер диэлектрических потерь. Как уже отмечалось, введение в систему минеральных наполнителей и заполнителей приводит к образованию характерных видов надмолекулярных структур полимерного связующего. В таких композициях появляются электрические потери, связанные с существующей неоднородностью полнмербетонных смесей, и структурные потери — следствие некоторой поляризации молекул связующего вблизи поверхности наполнителей и заполнителей. Поэтому одной из важнейших задач, связанных с подбором составов полимербе-тонов с высокими диэлектрическими параметрами, является изыскание путей, способствующих уменьшению влияния вышеперечисленных факторов на диэлектрические и физико-механические свойства таких высоконапол-ненпых композиций.

    Рациональное применение полимербетонов как эффективных диэлектриков связано не только с разработкой соответствующих составов и знанием их диэлектрических параметров, но и с необходимостью тщательного изучения закономерностей изменения их свойств в зависимости от технологии изготовления, режимов тепловой обработки и условий эксплуатации.

    Известно, что у диэлектриков и полупроводников, помещенных в электрическое поле, происходит поляризация (смещение) заряженных частиц (атомов, молекул, ионов). Такое смещение у диэлектриков хотя и незначительно, но весьма важно для характеристик таких материалов. Поляризация создает дополнительное электрическое поле в материале, силовые линии которого направлены против линий внешнего электрического поля и ослабляют их. Кроме того, в результате трения частиц друг о друга поляризация сопровождается потерями энергии поля и вызывает дополнительные потери, приводящие к тому, что молекулы не успевают ориентироваться за внешним полем и поляризация отстает от него. Смещение орбит и угол поворота полярных молекул будет тем больше, чем больше напряженность электрического поля Е. Количество смещений орбит и поворотов диполей в единицу времени будет непосредственно связано с частотой колебаний электрического поля {. Следовательно, основными параметрами электрического ноля являются напряженность II (кВ/см) и частота / (МГц). В то же время в одном и том же электрическом поле с определенной частотой у разных материалов будут разные потери, которые непосредственно зависят уже от свойств самого материала- Основные электрические параметры, определяющие свойства диэлектрического материала — диэлектрическая проницаемость е, тангенс угла диэлектрических потерь tg6 и электросопротивление R. Чем меньше е и tg6 и выше R, тем лучше диэлектрические характеристики данного материала. Таким образом, задача создания новых видов диэлектриков сводится к получению таких материалов, у которых при сохранении высоких физико-механических характерисгик диэлектрическая проницаемость е и lg6 будут иметь минимально возможные значения. При разработке составов полимербетонов с высокими диэлектрическими параметрами в качестве полимерного связующего были опробованы карбамидные, фенолофор-мальдегидные, полиэфирные, фурановые, эпоксидны* и другие смолы и сочетании с различными минеральными наполнителями (табл.31).

    Предварительные исследования этих полимербетонов показали, что на их диэлектрические параметры влияют не только вид полимерного связующего, выбранных наполнителей, процентного соотношения между ними, но и вид и количество отвердителя, способы приготовления, формования и отверждения полимербетонных смесей [50, 129].

    Лучшие диэлектрические параметры оказались у легких полимербетонов на основе фурановой смолы ФАМ и керамзитовом заполнителе. Недостаток этих полимербетонов— сравнительно низкая прочность и резкое ухудшение диэлектрических параметров после 30-суточной выдержки в воде (табл. 32).

    Хорошие характеристики оказались также у тяжелых полимербетонов на фурановой смоле ФАМ и фура-ново-эпоксидном компаунде ФАЭД. При весьма высоких прочностных показателях в сухом состоянии их диэлектрические параметры примерно одинаковы, а после 30-суточного водой асы тени я полимербетоны на основе связующего ФАЭД практически не изменили диэлектрических характеристик, тогда как у полимербетонов на основе фуранового связующего значения tg6 увеличилось в 5 раз (см. табл. 32) [70, 79].

    Исходя из характера изменения диэлектрических параметров этих трех видов полимербетонов в зависимости от длительности выдержки в воде можно сделать вывод, что легкие полимербетоны ФАМ могут эксплуатироваться только в сухих условиях или они должны быть надежно защищены водостойкими непроницаемыми для воды покрытиями. Тяжелые полимербетоны ФАМ менее чувствительны к действию воды, но при длительной эксплуатации во влажных условиях они также требуют надежных защитных покрытий. У полимербетонов ФАЭД максимальные прочностные характеристики и стабильные диэлектрические параметры и они не требуют защитных покрытий.

    Ухудшение свойств полимербетонов при увлажнении имеет обратимый характер. При удалении влаги диэлектрические параметры восстанавливаются [79].

    Разработанные составы полимербетонов с высокими-диэлектрическими параметрами отвечают современным требованиям, расширяют номенклатуру материалов, ис­пользуемых в электро- и радиотехнической промышленности, они эффективны для изготовления различного вида изоляторов, кабельных муфт, распределительных шитов, траверс для опор электропередач и т. д. (рис- 17).
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Производство силикальцитных изделий All Rights Reserved