Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрические изоляторы

    Вал реактора имеет две подшипниковые опоры и снабжен зубчатым приводным венцом 11. Конец вала имеет наружный электрический изолятор 12, на котором укреплены токоприемные кольца 13. [c.128]

    Сера широко используется в народном хозяйстве. В резиновой промышленности ее применяют для превращения каучука в резину свои ценные свойства каучук приобретает только после смешивания с серой и нагревания до определенной температуры. Такой процесс называется вулканизацией каучука (разд. 31.1.1). Каучук с очень большим содержанием серы называют эбонитом это хороший электрический изолятор. [c.459]


    С азотом при температуре около 900° С бор образует нитрид состава ВЫ — бесцветное тугоплавкое вещество (т. пл. 2730° С) гексагональной структуры типа графита, трудно растворимое в воде, химически стойкое, не разлагающееся ни кислотами, ни щелочами. Используется в качестве электрического изолятора при высоких температурах. Гексагональный нитрид бора при давлении 70 ООО атм и 1800° С переходит в другую модификацию структуры алмаза. Эта модификация называется боразоном, обладает такой же твердостью, как и алмаз. [c.173]

    Из стекла изготовляются волокна и ткани для технических нужд. Освоен выпуск стеклокристаллических материалов — с и-т а л л о в, которые по сравнению со стеклом имеют большую прочность. Из них изготовляют электрические изоляторы, посуду н т. п. [c.148]

    ОДНИМ концом припаивается к изолированному от корпуса вводу, а другой конец соединяется с пружиной, которая закрепляется в электрическом изоляторе. Материалом для пружины служит сплав платина — иридий. [c.127]

    Здесь Ox и Red обобщенные обозначения окислительного и восстановительного агента, а значения п и (n—z) являются числами их зарядов или валентностями (см. раздел 2.2,2), Без протекания электрохимической окислительно-восстановительной реакции по формуле (2,9) и скорость коррозии согласно равенству (2,8) должна быть равна нулю. Это условие приблизительно выполняется у пассивных металлов, поверхностные защитные слои которых являются электрическими изоляторами, например у алюминия и титана. В равенстве (2,8) не [c.46]

    Толстослойные покрытия (толщина которых превышает примерно 1 мм) трубопроводов являются в основном неполярными и имеют высокое электрическое сопротивление. В частности, неполярный полиэтилен может рассматриваться как электрический изолятор (см. табл. 5.1). Напротив, тонкослойные покрытия из реакционно отверждаемых смол являются полярными. После поглощения влаги электрическое сопротивление покрытия заметно уменьшается [1—3, 21]. При наличии [c.169]

    Оксидный слой, образующийся на поверхности алюминия при соприкосновении с воздухом, обеспечивает хорошую противокоррозионную защиту. Но с помои ю электролитической обработки этот слой может быть значительно утолщен. Такую обработку называют анодированием, а образующийся оксидный слой анодно-оксидным покрытием. Коррозионная стойкость при анодировании возрастает металл в условиях открытой атмосферы длительно сохраняет свой исходный вид. Анодно-оксидное покрытие защищает также от механического изнашивания и является электрическим изолятором. Анодированный алюминий применяют, главным образом, в строительной промышленности, например для облицовки фасадов, оконных рам, но используют и в других областях, например для мачт, рангоута и дельных вещей на парусных судах. [c.128]


    В данном случае под керамикой подразумевается любое неорганическое неметаллическое соединение, получаемое и обрабатываемое в процессах. требующих повышенных температур и/ или давлений. Этому определению удовлетворяют стекло, графит, окислы алюминия (в частности, материалы, используемые в качестве подложек в микроэлектронике) и керамика в обычном понимании (например, фарфор, из которого изготовляют электрические изоляторы), но не удовлетворяют бетон и цемент. [c.471]

    В иттриево-железистом гранате (ИЖГ) ученых в первую очередь привлекли магнитные свойства. Железосодержащие гранаты-— наиболее важные члены класса магнитных материалов, называемых ферритами, которые обладают магнитными свойствами и являются электрическими изоляторами. Они широко применяются в технике связи и в еще больших масштабах используются в элементах памяти компьютеров, калькуляторов и телефонных систем в виде пленок, содержащих цилиндрические магнитные домены. [c.94]

    Кроме того что циркон не растворяется в кислотах и щелочах, он обладает ценным комплексом свойств, позволяющих изготовлять из него оптические линзы, высокотемпературные окна, электрические изоляторы, химически устойчивые изделия и огнеупоры специального назначения. При получении синтетических кристаллов было установлено, что циркон легко легируется многими элементами и поэтому может быть широко применен в электронике, оптических и квантовых генераторах. Это свойство делает кристаллы синтетического циркона пригодными для использования в качестве люминесцирующих сред. [c.243]

    Возникающие на поверхности стали пассивирующие пленки не являются электрическими изоляторами. Такие пленки обладают некоторой электронной проводимостью, и поэтому в них может устанавливаться малая (порядка 1 В) разность потенциалов. Если к стали прикладывать более высокие анодные потенциалы, то на обращенной в сторону электролита стороне пленки начнутся анодные реакции, свойственные более благородным металлам. При этом произойдет значительное снижение потенциала пассивации, и пленка станет утолщаться — возникнет эффект анодирования. В этом случае оксид пассивного металла или сплава будет иметь постоянную толщину. [c.72]

    Электрические изоляторы были в числе первых предметов, изготовленных из искусственных смол, и значение их все более возрастает. Применение смол дает возможность сочетать декоративные свойства с крепостью и прочностью, неизвестными до сих пор. Дальнейшее развитие производства искусственных смол будет зависеть от возможности снижения их стоимости. [c.480]

    Гексафторид серы ЗРе —бесцветный газ без запаха. Химически инертен, В технике применяют как газовый электрический изолятор. [c.375]

    В качестве электрических изоляторов применяются природные нефтяные масла (трансформаторное, конденсаторное, кабельное) и растительное касторовое (рициновое) масло. [c.333]

    Известно несколько аллотропных форм кристаллического углерода. Наиболее изучены две —алмаз (яр ) и графит (зр). Электронная конфигурация алмаза обусловливает очень низкую электропроводность, поэтому алмаз относится к электрическим изоляторам. Графит характеризуется высокой электропроводностью, что в сочетании с другими свойствами позволяет использовать его как [c.273]

    Был предложен также способ флотационного разделения руд, основанный на их предварительной обработке парами метилхлорсиланов. Гидрофобизацией электрических изоляторов можно уменьшить поверхностную проводимость [2071]. Интересным является также применение метилсиликоновых масел для получения пленок на некоторых материалах более детально об этом будет сказано далее. [c.305]

    Получены смешанные продукты, содержащие кремний и титан, совмещением силиконового полимера с эфирами ортотитановой кислоты [195, 208]. В этих соединениях, очевидно, осуществляется связь Ti—О—Si. Они обладают способностью отверждаться на холоду и дают прочные пленки, пригодные в качестве покрытий для керамических электрических изоляторов и для придания степам зданий водоотталкивающих свойств [209]. [c.296]

    Фосфатная защитная пленка обладает и другим существенным достоинством — она препятствует коррозии и н случае повреждения. Даже под поврежденной пленкой коррозия не распространяется, а напротив, продукты начавшейся здесь коррозии быстро закрывают поврежденное место и защищают его от дальнейшего разрушения. Свойства фосфатного покрытия можно улучшить, если после фосфатной ванны обработать металл раствором, содержащим пассивирующее вещество, которое пассивирует железо под фосфатной пленкой. Фосфатная пленка препятствует и вредному действию локальных элементов, так как является хорошим электрическим изолятором. Ее изоляционные свойства выгодны и с точки зрения электротехники во многих случаях они делают излишним применение специальных изоляторов (например, эмали или бумаги). [c.281]

    Слоистые силикаты применяют в керамической и строительной промышленности. Каолинит является важнейшим сырьем керамической промышленности. Монтмориллониты используют как связующий материал формовочных песков, для тепло- и звукоизоляции, а также для производства легких бетонов. Светлые слюды — мусковит и флогопит — применяют в качестве электрических изоляторов. Пирофиллит служит для производства фарфора, изоляторов высокого напряжения, огнеупорных кирпичей (с магнезитом) руберойда, устойчивых к кислотам и щелочам, эмалей, а также специальной керамики. [c.315]


    Полистирол—прозрачная стеклообразная масса. Применяется в качестве материала для изготовления различных деталей и всевозможных изделий бытового назначения, а также в качестве электрического изолятора и органического етек.па. [c.379]

    Типичное оборудование, используемое в лабораторной практике, показано на рис. 1.17. К кварцевой или керамической пластине подводят электрод, через который ей сообщают напряжение до 5000 в высокой частоты. Пластина погружена в трансформаторное масло, выполняющее роль электрического изолятора высокого напряжения и передающего механические колебания среде. Пластину крепят с помощью обода таким образом, чтобы рабочие поверхности имелп наибольшую полезную площадь. Частота электрического поля регулируется для достижения резонанса с пластиной. Фонтан масла над работающей пластиной представляет собой ультразвуковое поле. Жидкость, которую собираются эмульгировать, помещают в этот фонтан в специальном сосуде с акустическим окном. В качестве последнего обычно используют тонкий металлический или пластмассовый лист, который служит основанием (дном) сосуда. Звуковые колебания проходят сквозь акустическое окно и вызывают эмульгирова- [c.46]

    Из втекла изготовля1Ютс,я волокна и ткани f Jlя технических нужд. Освоен выпуск стекло-кристал.чических материапов — ситаллов, которые по сравнению со стеклом имени-больиук) прочность. Из них изготовляют электрические изоляторы, посуду и т. я. [c.264]

    Интересной является конструкция катушки обмотки возбуждения с НВО, примененная Шведской фирмой ASEA для гидрогенератора ГЭС Зайтеваре. Водой охлаждается только каждый третий виток катушки. Два витка непосредственно водой не охлаждаются, а отдают тепло третьему витку, от которого оно отводится водой. Охлаждаемый виток выполняют из двух медных шин с канавками. При наложении шин одна на другую по оси витка образуется отверстие, в которое укладывают охлаждающую трубку из нерл<авеющей стали. Хороший тепловой контакт между стенкой трубки и медной шиной достигается приклеиванием трубкн эпоксидной смолой, которая одновременно является электрической изоляцией. Эпоксидную смолу заливают при большоь. давлении с последующей запечкой при высокой температуре. Трубки выведены к распределительным коробкам через трубчатые элементы из синтетической резины, которые служат гидравлическими уплотнителями и электрическими изоляторами. [c.98]

    Соединение висмута со смешанной валентностью состава Ка2В1(Ш)4В1(У)Аи011 синтезировано и изучено в [44]. Рентгеновские исследования монокристалла позволили авторам установить структуру этого соединения как относящуюся к типу тетрагональной структуры вольфрамовой бронзы. Обнаружилось, что прозрачные кристаллы этого соединения красного цвета являются электрическими изоляторами. [c.244]

    Основными изделиями из фарфора, контролируемыми акустическими методами, являются электрические изоляторы [191]. Дефекты фарфоровых изоляторов -раковины, трещины, инородные включения и гидрофилъность (способность к поглощению влаги). Встречаются трещины под шапками изоляторов и трещины, возникающие вследствие разрушения материала при испытаниях изоляторов на растяжение. В составных изделиях наблюдаются дефекты соединения между элементами. [c.526]

    Электрические методы НК в настоящее время успешно применяются при решении задач дефектоскопии, толщинометрии, структуроскопии, термометрии объектов, анализа состава вещества. Контролю подвергаются как электропроводящие, так и диэлектрические материалы в твердом, жидком и газообразном агрегатном состоянии. В качестве областей наиболее эффективного использования электрических методов можно выделить обнаружение расслоений в прокатном листовом металле, дефектов в отливках, некачественных спаев, дефектных швов, расслоений в биметаллических пластинах, трещин в металлических изделиях, растрескиваний эмалевых покрытий, трещин в электрических изоляторах, сортировка или идентификация металлических изделий, измерение толщин пленок, проверка химического состава и определение степени термообработки металлических деталей, контроль и диагностика трибосопряжений, контроль влажности материалов, кон- [c.396]

    Потеря диэлектриком электроизоляционных свойств, происходящая при некотором значении приложенного напряжения называется пробоем диэлектрика, значение напряжения, соответствующее этому, называют пробивным напряжением. Пробой жидкости, вызываемый тепловой дестру кцией и ионизацией вещества, а также возможным возникновением искры или дуги, приводит к появлению в жидкости примесей, снижающих пробивное напряжение. Пробой твердого диэлектрика обычно сопровождается разрушением материала. Академик П.П. Семенов объясняет пробой жидкости ее нагревом вследствие диэлектрических потерь в местах локализации примесей. В этих местах жидкость при меньшем напряжении поля переходит в парообразное состояние, что определяет возможность более раннего пробоя. Полностью растворимые в жидкой фазе вещества (например, многочисленные компоненты битума) обычно не снижают величину пробивного напряжения. Посторонние полярные вещества, находящиеся в виде капель или твердых частиц, в электрическом поле образуют проводящие мостики между электродами и сильно снижают (7 ,. В связи с этим, при использовании жидких веществ в качестве электрических изоляторов, следует применять только хорошо очищенные жидкости и принимать меры против их загрязнения. [c.766]

    Создатель этой теории П. Митчелл обосновал концепцию сопрягающей мембраны, обладающей свойствами электрического изолятора. В рамках хемиосмотической теории не возможна неконтролируемая утечка через мембрану даже протонов, не говоря уже о таких крупных молекулах, как ДНК и белки. Выражением признания этой концепции стало присуждение П. Митчеллу Нобелевской премии по химии в 1978 г. Экспериментальное обоснование и дальнейшее развитие этой теории во многом обязаны исследованиям В.П. Скулачева и др. [c.56]

    Свойства. Термопласт используется до 50 °С, размягчается при 70 °С. Свойства очень сильно зависят от наличия (или отсутствия) пластификаторов (мягкий или твердый материал) и других специальных добавок. Плотность 1,4 г/см (твердый материал) и 1,3 г/см (мягкий материал). Поливинилхлорид, полученный методом суспензионной полимери.чации, прозрачный и бесцветный, его можно окрашивать во все цвета. Очень устойчив к действию воды, щелочей, кнслот-нёокмслнтелей и углеводородов. Набухает в хлорпроизводных углеводородов, растворим, напрнмер, в циклогексаноне. С трудом воспламеняется и обладает способностью к самогашению хороший электрический изолятор. [c.575]

    Терефталевая кислота представляет собой главное сырье в синтезе полиэфирных волокон с линейными (этиленгликоль, гекса-метиленгликоль) или симметрично разветвленными гликолями (2,2-диметилтриметилен гликоль) терефталевая кислота образует макромолекулярные сополимеры, имеющие температуру плавления около 255° С и обладающие значительными прядильными свойствами. Сополимеры терефталевой кислоты с этиленгликолем известны под названиями терон, терилен, дакрон как синтетические волокна они получают все большее и большее экономическое значение вследствие их особой прочности при растяжении, термостойкости, стабильности формы (ткачество), светостойкости, низкой способности смачивания и др. применяются также как прозрачный пластический материал и как тугоплавкий электрический изолятор. [c.213]

    Под действием ионизирующих излучений электроны образуются в неполярных растворителях, являющихся электрическими изоляторами нри этом их легко определить но ионизационному току. Можно ожидать, что в таких растворителях, как Не, Ne, Аг, N2 и т. д., электроны существуют сами по себе, в то время как в присутствии молекул, обладающих сродством к электрону (например, О2, СгНв и т. д.), по-видимому, должно происходить связывание электронов. [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрические изоляторы: [c.17]    [c.67]    [c.403]    [c.637]    [c.229]    [c.121]    [c.520]    [c.129]    [c.447]   
Промышленное применение металлоорганических соединений (1970) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изоляторы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте