Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Полимерный материал может быть использован в качестве электроизоляционного покрытия после предварительного испытания его диэлектрических свойств.

ПОИСК





Электроизоляционные покрытия

из "Применение полимерных материалов в качестве покрытий "

Полимерный материал может быть использован в качестве электроизоляционного покрытия после предварительного испытания его диэлектрических свойств. [c.192]
Покрытия из полиолефинов. Эти покрытия обладают высокими лектроизоляционными свойствами в широком диапазоне температур. Низкое влагопоглощение и высокая химическая стойкость полиолефинов обеспечивают стабильность электроизоляционных свойств при работе покрытий в агрессивных средах - основные свойства таких покрытий при толщине 1 мм и температуре 20° С приведены в табл. 34. [c.192]
Электроизоляционные покрытия из полиэтилена низкой плотности могут эксплуатироваться при температурах до 60—70° С. [c.192]
Диэлектрическая проницаемость полиолефиновых покрытий при действии поля частотой до 10 гц практически не изменяется, а тангенс угла диэлектрических потерь начинает повышаться только при частоте 10 гц и выше (рис. 75). [c.193]
Электроизоляционные свойства фторопласта-4 сохраняются в пределах ОТ 100 до 200° С. [c.195]
В сочетании с высокой химической стойкостью этот полимер обладает свойствами, обеспечивающими ему широкое применение в химическом приборостроении . В датчиках кислотомеров, кон-центратомеров, кондуктометров и других приборов, которые служат для замеров и регулирования концентрации высокоагрессивных сред по их электрическим параметрам, используют втулки и уплотнения с покрытиями на основе фторопласта-4. [c.195]
Электроизоляционные свойства пленки, полученной из суспензии фторопласта-4Д непосредственно после термообработки, а также после дополнительного прогрева при 250° С в течение 1000 ч, приведены в табл. 36. [c.195]
Покрытия на основе фторопласта-4 не могут быть использованы в высоковольтных установках. [c.195]
В приборах, электроизмерительное устройство которых непосредственно соприкасается с жидкой средой, применяют электроизоляционные покрытия на основе фторопласта-3, обладающие более высокой сплошностью по сравнению с покрытиями на основе фторопласта-4. [c.196]
Ниже приводятся электроизоляционные свойства покрытии (закаленных) на основе фторопласта-3 (толщина покрытия 0,2 мм)-. [c.196]
Зависимость диэлектрических потерь покрытия из фторопласта-3 от температуры в большей степени проявляется в поле токов высокой частоты, чем в низкочастотном поле (рис. 77). [c.196]
Покрытия из поливинилхлорида. Поливинилхлорид вследствие наличия в его структуре атомов хлора является полярным полимером. Поливинилхлоридные покрытия, содержащие пластификатор, а также другие добавки, широко применяют для электроизо-ляции 3. [c.196]
Покрытия из полиорганосилоксанов. Эти полимеры характеризуются высокой теплостойкостью, влагостойкостью и электроизоляционными свойствами . Несмотря на то что группы 51 —О обладают полярностью, органические радикалы, связанные с главной цепью полимера, устраняют возможность ориентации полярных групп, и в целом полиорганосилоксаны ведут себя как неполярные полимеры. Этим объясняются высокие электроизоляционные свойства полиорганосилоксанов, сохраняющиеся при температуре выше 200° С (рис. 79). [c.197]
В табл. 37 приведены основные электроизоляционные свойства кремнийорганических покрытий при 20° С. [c.198]
Диэлектрическая проницаемость при частоте 50 гц. . [c.198]
Широкое применение в электроизоляционной технике нашли совмещенные компаунды на основе эпоксидной смолы и жидкого тиокола марки Т (в соотношении 2 1 по массе). Такие компаунды обладают повышенной эластичностью, увеличивающейся с повышением температуры эксплуатации. Электроизоляционные свойства сохраняются при высокой температуре, за исключением электрической прочности, которая значительно снижается. [c.198]
В табл. 38 приведены электроизоляционные свойства компаундов на основе эпоксидной смолы ЭД-6 при 20° С. [c.198]
При повышении температуры эксплуатации компаундов холодного отверждения до 80° С и компаундов горячего отверждения (на малеиновом и фталевом ангидридах) до 100° С тангенс угла диэлектрических потерь возрастает примерно в полтора раза, а диэлектрическая проницаемость изменяется незначительно. [c.198]
Отвердители полиэтиленполиамин —10 вес ч., малеиновый ангидрид — 2,28к, фталевый ангидрид—3,45к. Здесь к —эпоксидное число смолы, равное 20 — 22. [c.199]


Вернуться к основной статье


© 2026 chem21.info Реклама на сайте