Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кабельные изделия

    Бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации применяется для изготовления шин, резинотехнических и кабельных изделий, резиновой обуви и др. [c.282]

    Электроматериалы, слаботочное оборудование и контрольно-измерительные приборы Кабельные изделия. .  [c.218]

    В целях экономии легированных сталей и цветных металлов для применения оборудования, материалов, кабельных изделий, содержащих нержавеющие, конструкционные и инструментальные стали и остродефицитные цветные металлы (никель, вольфрам, молибден, кобальт, меДь, олово, свинец, цинк) необходимо получить разрешение Межведомственной комиссии при Госснабе СССР (МВК). Материалы для получения разрешения МВК выполняются на стадии рабочей документации и представляются в виде сборников по производствам, пусковым комплексам и очередям строительства. Сборники оформляются отдельно на оборудование и трубопроводы и отдельно на кабельные изделия. В состав сборника [c.99]


    В электротехнике широко используют некоторые полимерные материалы, диэлектрические свойства которых невысокие, но они сочетаются с рядом ценных физических, химических и технологических свойств. Таким материалом является, например, поливинилхлорид. Вследствие несимметричного строения макромолекул и сильной их полярности поливинилхлорид худший диэлектрик, чем полиэтилен и полистирол. Однако такие его ценные свойства, как инертность по отношению к кислотам и щелочам, водостойкость, газонепроницаемость, невоспламеняемость и т. п., способствуют исключительно широкому применению поливинилхлорида для изоляции защитных оболочек кабельных изделий, проводов, для изготовления трубок, листов, лент и т. п. При дополнительном хлорировании поливинилхлорида получают перхлорвиниловый полимер, содержащий 64—65% хлора. Из него производят волокно хлорин, ткани, ленты, лаки, эмали, предохраняющие электроаппаратуру от коррозии. [c.339]

    При облучении материалов ионизирующим излучением может происходить и улучшение их свойств. Так, например, при облучении полиэтилена происходит сшивание молекул полиэтилена. Свойства сшитого полиэтилена значительно отличаются от свойств полимера, не подвергавшегося действию радиации. На этой основе создана технология производства кабельных изделий повышенной термической, химической и радиационной стойкости с хорошими электроизоляционными свойствами. Радиационной модификации можно подвергнуть и другие материалы, в частности древесину. Радиационная модификация древесины состоит в том, что ее пропитывают мономерами и затем облучают. Таким путем получают замечательные древесные пластики, не имеющие природных аналогов. Эти пластики не гниют и не набухают, легко окрашиваются и обрабатываются они красивы и достаточно дешевы. [c.213]

    Развитие ядерной энергетики поставило перед кабельной промышленностью задачу обеспечения АЭС пожаробезопасными кабельными изделиями. Эти требования обусловлены высокой насыщенностью кабельными изделиями сооружений и помещений АЭС. [c.131]

    Кабельные изделия, применяемые на АЭС, по условиям эксплуатации можно подразделить на две группы  [c.150]

    СОБ) и, следовательно, повышение насыщенности силовых цепей и систем управления и контроля кабельными изделиями обострили проблему пожарной безопасности кабельных коммуникаций. [c.153]

    Технология —самый революционный элемент производства, изменение которого приводит к наибольшему экономическому эффекту. Нужды народного хозяйства и дальнейшее развитие техники (исследования космоса, Мирового океана, сверхглубокое бурение скважин) выдвинули задачу создания кабельных изделий, надежно и устойчиво работающих в экстремальных условиях (глубокого вакуума, низких и высоких температур и давлений, воздействия мощных потоков ядерных излучений, химически агрессивных сред). Эта задача была решена благодаря внедрению принципиально новой радиационной технологии в результате совместных усилий ученых ряда институтов Академии наук и министерств химической и электротехнической промышленности. Применение радиационной технологии позволило, модифицируя полимеры, получать материалы совершенно нового качества и надежные изделия на их основе. Экономический эффект от применения новой технологии в электротехнической промышленности за годы X пятилетки превысил 80 млн. руб. В настоящее время эта технология проникает и в другие отрасли производства. Необходимо отметить и другой аспект проблем принципиально новых технологий, уже сегодня подсказанных жизнью и практическим опытом. В ряде отраслей промышленности (энергетика, химическая, нефтехимическая, металлургическая, цементная и др.) на протяжении последних десятилетий развитие шло преимущественно путем повышения единичной мощности основного оборудования. [c.217]


    В шинной промышленности используют СКД П в смесях с каучуками СКИ-3, СК(М)С и НК в резинотехнической промышленности— СКД I и П1 для производства транспортерных лент II других изделий с повышенной износостойкостью в кабельной промышленности применяют СКД для изготовления морозостойких кабельных изделий. [c.178]

    ПВХ-М70 — для изготовления пластифицированных изделий, включая кабельные изделия, шлангов и труб для орошения, кожзаменителя, мягких листов, пленочных материалов  [c.42]

    ПВХ-М67 — для изготовления пластифицированных изделий, в том числе кабельных изделий, мягких листов, пленок  [c.42]

    Фторопласт-40Ш (ШБ) применяется в основном для изоляции кабельных изделий, работающих в напряженном состоянии при температуре до 200 °С. Фторопласт-40 используют для изоляции монтажных проводов сечением от 0,12 до [c.164]

    Из обычной резины нельзя получить покрытие толщиной менее 0,5—0,4 мм. Применение бутадиенстирольного латекса с летучими эмульгаторами дало возможность приготовить изоляцию в 2 раза тоньше — 0,2—0,3 мм. Подобное уменьшение толщины покрытия обеспечило значительное сокращение размеров и веса кабельных изделий, снижение расхода материалов при одновременном улучшении эксплуатационных характеристик изделия. [c.600]

    В производстве кабельных изделий такой сердцевиной служит металлич. проводник. При этом рецептура и режим получения вспененного на проводнике покрытия выбираются такими, чтобы обеспечить иреимущественно закрытую структуру ячеек. При изготовлении более плотных пен одностадийным вспениванием не требуется усиливающей сердцевины, но необходима повышенная скорость экструзии и надежные приемные устройства, не тормозящие выход материала из головки. [c.275]

    К началу десятой пятилетки в машиностроении на основе полимерных материалов производилось около 7з электро-, термо- и звукоизоляционных элементов, более половины кабельных изделий и 90—95% электропроводов, более 4 светотехнических изделий и около 20% корпусных деталей электробытовых и радиотехнических приборов, более VI изделий абразивной промышлеиности, почти 100% фрикционных деталей тормозных систем для автомобилей и около 45% для железнодорожного транспорта, более половины антикоррозийных и декоративных покрытий. [c.300]

    Описано также применение полиорганосилоксанов в сочетании с политетрафторэтиленом для производства изоляции кабельных изделий [543], в качестве жидких диэлектриков [544— 546], для гидрофобной обработки электрокерамики [547] и в других областях электротехники [548—550]. [c.278]

    Экструзия — один из наиболее перспективных и бы-, стро развивающихся видов переработки пластических масс. В экструдерах осуществляют процессы смешения и гомогенизации, дегазации и обезвоживания, пластикации и желатинизации, профилирования и формования самых разнообразных изделий (труб, профилей, пленок, листов, кабельных изделий, искусственных волокон, емкостей и др). из полиэтилена высокого и низкого давления, пластифицированного и непластифицированного поливинилхлорида, полистирола, полипропилена, поликарбонатов, пенопластов и других материалов. [c.8]

Рис. 100. Схема агрегата для производства кабельных изделий Рис. 100. <a href="/info/21365">Схема агрегата</a> для <a href="/info/1661390">производства кабельных</a> изделий
    ВИИ высоких температур. Показано, что в зависимости от природы модифицирующих компонентов, возможно формирование регулярных структур, обеспечивающих получение покрытий с заданными характеристиками (твёрдость, влагопоглощение, вязкость и другие свойства).Оптимизированы составы композиционных материалов на основе аминоформальдегидных олигомеров и хлорированных полимеров модифицированных четвертичными аммониевыми основаниями, алкилсульфонатами, карбоксиметилцел-люлозой и фосфатами аммония. Исследованы процессы межфазного взаимодействия на границе раздела модифицированное связующее - наполнитель. Показано, что введение в состав композиции модифицирующих добавок приводит к увеличению адсорбционного взаимодействия и смачивания и улучшает комплекс технологических и эксплуатационных характеристик. Исследовано влияние высоких температур на огнезащитные свойства разработанных материалов. Установлено, что наибольший коэффициент вспучивания и наилучшие огнезащитные свойства имеют композиционные материалы, содержащие в качестве основных компонентов - аминоальдегидный олигомер и поливи-нилацетат, а в качестве вспучивающих систем - фосфаты аммония и уротропин - хлор-сульфированный полиэтилен, модифицированный хлорпарафинами, а в качестве вспучивающих компонентов - полифосфат аммония и пентаэритрид. Разработаны технологические процессы получения огнезащитных материалов. Получены покрытия на субстратах различной природы (дерево, металл, кабельные покрытия) и разработана технология их нанесения. Проведен комплекс натурных испытаний при действии открытого пламени. Установлено, что огнезащитные материаты на основе реакционноспособных олигомеров могут быть успешно использованы для защиты металлов, при этом коэффициент вспучивания достигает 10-20 кратного увеличения толщины покрытия при эффективности огнезащиты - 0,5 часа. Состав на основе хлорсульфированного полиэтилена успешно прошёл испытания в качестве огнезащитного покрытия кабельных изделий. [c.91]


    Трубки, прутки, нити, кабельные изделия получаются непрерывным шприцеванием на шприцпрессах, обычных в промышленности пластмасс. При помош и шприцпресса могут изготовляться многие другие изделия со сложными профилями. [c.786]

    Свинец, обладая низкой прочностью и высокой пластичностью, редко применяется в качестве конструкционного материала. Чаще свинец, учитывая его высокую антикоррозионную стойкость, применяется для футеровки некоторых аииаратов кабельных изделий и т. д. [c.196]

    При отсутствии в кабельном сооружении кабелей без индекса НГ требования по ежедневному временному уплотнению проложенных кабелей вступает в силу при заполнении мест прохода кабельными изделиями с объемом поли -мерных материалов до 7 л на один погонный метр (3—5 силовых или 10—15 контрольных кабелей) или к моменту подачи напряжения. [c.187]

    Применевяе. Р. широко используют в технике, с. х-ве, быту, медицине, стр-ве, спорте. Ассортимент резиновых изделий насчитывает более 60 тыс. наименований. Среди них шины, транспортные ленты, приводные ремни, р тсава, амортизаторы, уплотнители, сальники, манжеты, кольца и др., кабельные изделия, обувь, ковры, трубки, покрытия [c.225]

    Так, стали и полимеры при понижении температуры в условиях ударного нагруи ения проявляют склонность к хрупкому разрушению, а алюминий, медь, свинец сохраняют пластичность и вязкость. Поэтому при измельчении комбинированных материалов в условиях глубокого охлаждения стали полимеры дробятся, а цветные металлы — нет. После дробления смесь разделяется с помощью классификации или сепарации. Таким способом можно перерабатывать смешанный лом черных и цветных MeTujvAOB, а также лом кабельных изделий. [c.117]

    Перспективным методом снижения генерируемого на поверхности полимеров заряда признана антистатическая обработка поверхностно-активными веществами. Например, для использования в промышленности предложена смесь диэтаноламидов высших жирных кислот. Указанная антистатическая добавка, снижающая удельное поверхностное электрическое сопротивление исходной полипропиленовой композиции на 5 порядков при концентрации 2% (масс.), рекомендована для производства неэлектризующихся полипропиленовых изделий. На основе полиэтилена создан ряд эффективных электропроводящих и антистатических композиций с термоэластопластом ДСТ-30, предназначенных для переработки в электропроводящую пленку, кабельные изделия, трубы, профили и др. с кремнийорганиче-скими соединениями и низкомолекулярными полидиметиленок-самовыми каучуками для изготовления антистатических заправочных рукавов, покрытий полов и деталей оборудования, транспортерных лент, ремней и т. д. Применяются электропроводящие резины с удельным сопротивлением от 102 дд де Ом-м. Однако возрастающие потребности промышленности в этих изделиях не всегда удовлетворяются полностью. Это обусловлено тем, что при изготовлении антистатической резины используется дефицитный и дорогостоящий ацетиленовый технический углерод АТГ-70 используемый для этой цепи печной техуглерод ПМ-100 не обладает необходимыми стабильными электрическими свойствами, зависящими от метода получения, грануляции и т. д. [c.357]

    Введение. Полимеры являются основой или обязательными компонентами практически всех элементов изоляции шектрич. машин, аппаратов и кабельных изделий. Их широко применяют также для защиты изоляции от механич. воздействий и агрессивных сред, для изготовления конструкционных и полупроводя-щих материалов, клеящих составов и др. Использование полимеров обусловливает возможность создания электрооборудования с высокими технико-экономическими характеристиками и иовышенной эксплуатационной надежностью и создает предпосылки для комплексной механизации технологических процессов его производства. [c.487]

    Гуанидины — медленно действующие У. в., нрименяемые гл. обр. как вторичные для активации тиазолов. N,N -ди-o-тoлипгyaнидин незначительно превосходит по вулканизационной активности N,N -дифенилгуанидин. Эти У. в. изменяют окраску резин, поэтому их вводят в смеси только для томных изделий (шин, резино-технич. и кабельных изделий, резиновой обуви). Применение гуанидинов снизилось в связи с расширением использования сульфенамидов. [c.349]

    При длительных натурных испытаниях изделий элеК тронной и радиотехнической промышленности в условиях морского и тропического климата отмечено значительное изменение эЛектротехничёских характеристик переходное контактное сопротивление контактных пар телефонных аппаратов увеличивалось на несколько порядков (от 2,25 до 14,25 Ом при допустимой норме 0,1 Ом). Эта же jiapak i ef)B THKa возрастала в 3. .. 200 раз у различных типов реле. У некоторых типов электрических соединений снижалось сопротивление изоляции на несколько порядков, увеличивалось контактное сопротивление на 20 Г... ..30% кабельных изделий. Отмеченные эффекты возникали в основном в результате воздействия, [c.321]

    Контроль качества облучения без нарушения целостности изделий можно осуществлять, измеряя термомеханические свойства, как показано в работе [365] на примере радиационной модификации изоляций из полиэтилена кабельных изделий. Для грубой оценки степени облучения удобно использовать либо цветовые визуальные индикаторы дозы (ЦВИД-3) на основе полистирола с добавками люминесцирующих красителей, либо индикаторную радиационно-чувствительную краску, наносимую на упаковку изделий до облучения и изменяющую цвет в процессе облучения при заданной дозе. [c.250]

    Эти атрагаты используются для иаеесения изоляции из полимерного материала на провода, кабели, трубки и др. Благодаря широкому применению кабельных изделий в радиотехнической и электротехнической промышленности кабельные агрегаты составляют наиболее многочисленную группу экструзионных установок. [c.201]

    После экструдера кабель поступает в охлаждающую ванну, размер которой зависит от диаметра кабеля или объема наложенной изоляции. Ванна изготовляется секционной, что дает возможность скорректировать ее длину при изменении толщины покрытия. Поперечное сечение ванны зависит от размера кабеля. Обычно применяются ванны размером 75X75 мм, однако для массивных кабельных изделий используют ванны размером 380X380 мм. [c.203]

    Быстрый рост промышленности переработки термопластов привел к образованию специализированных фирм, занимающихся сбором отходов, их вторичной переработкой и продажей изделий из иих по сниженным ценам. Проблемы, возникающие при переработке отходов термопластов, очень сложны. К ним относится разделение красителей, отделение одного термопласта от других, которыми он мол<ет быть засорен, и др. Трудности встречаются при переработке таких отходов, как пленки с тйпогра-фскими отпечатками, многоцветные изделия, кабельные изделия с хлопчатобумажной маркировкой, тканевое полотно, склеенное с листом, дублированные изделия и др. [c.266]


Смотреть страницы где упоминается термин Кабельные изделия: [c.100]    [c.372]    [c.145]    [c.145]    [c.36]    [c.188]    [c.158]    [c.300]    [c.277]    [c.503]    [c.278]    [c.350]    [c.445]   
Органические ускорители вулканизации каучуков (1964) -- [ c.418 ]




ПОИСК







© 2022 chem21.info Реклама на сайте