Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Оксидная изоляция

    Для предупреждения коррозии существует множество способов. Наиболее эффективные и простые из них — это изоляция изделия от окружающей среды путем покрытия его поверхности коррозионностойкими материалами лаками, красками, эмалями, оксидными пленками и т. п. Но в ряде случаев такая защита оказы- [c.258]

    Оксидная изоляция применяется в электролитических конденсаторах. [c.233]


    Т а р е е в Б. М. Оксидная изоляция. Энергоиздат, 1934. [c.152]

    Во многих случаях материалы защищают от коррозии нанесением покрытий (см. раздел 5). Многие органические покрытия, особенно тонкослойные, становятся с течением времени в некоторой мере электрически проводящими с удельными сопротивлениями <10= Ом-м . В таком случае беспористая поверхность с покрытием площадью 10 м , что например, соответствует поверхности 10 км трубопровода с условным проходом 300 мм, должна иметь сопротивление покрытия 7 < 10 Ом. Более высокие сопротивления и свойства, практически соответствующие свойствам электрической изоляции, имеют, например, полиэтиленовые покрытия толщиной 1 мм и более (см. раздел 5.2). Напротив, вышеназванные слабо проводящие покрытия ведут себя в отношении химической коррозии аналогично оксидным покрытиям. Анодная промежуточная реакция затормаживается почти полностью, а катодная — лишь в незначительной степени. Таким образом, эти поверхности с покрытием становятся катодами, и в местах пор или повреждений в покрытии может произойти интенсивная сквозная коррозия. В особенности этого следует ожидать при большом содержании солей в коррозионной среде [10, И]. Для предотвращения местной коррозии около дефектов покрытия, которых практически нельзя избежать, необходимо либо обеспечить возможно более высокое сопротивление покрытия, либо применить катодную защиту от коррозии. [c.135]

    При контроле электроизоляционных свойств оксидных пленок также можно получить некоторые сведения об их толщине. Пробивное напряжение оксидной изоляции возрастает пропорционально толщине пленки, если она не превышает 25—30 мкм. Для пользования этим методом необходимо для каждого контролируемого материала предварительно построить градуировочную кривую толщина пленки — пробивное напряжение. [c.113]

    Пробивное напряжение оксидной изоляции определяют после ее пропитки лаком или компаундом. Напряжение подают на зачищенный от изоляции участок металла и на поверхность пленки, обеспечивая плотный контакт электродов с деталью. Пробой на гранях или углах деталей указывает на необходимость увеличения радиуса закругления на этих участках. Допускается разброс значений пробивного напряжения на плоскости детали до 20—30%. [c.113]

    В планарной технологии полупроводниковых кремниевых приборов и интегральных схем широко применяются оксидные пленки на базе 5102. Они используются как маскирующее покрытие в фотолитографических и диффузионных процессах, в качестве разделительной изоляции, для пассивации готовых структур и других целей [c.109]


    Изучение пористости пленок ЗЮ на кремнии. Пленки ЗЮ , используемые в технологии полупроводниковых приборов, не должны содержать сквозных пор. Неудовлетворительная сплошность пленок часто является причиной технологического брака. Макродефекты структуры пленки обычно представляют собой поры, образую-ш,иеся при несовершенном росте окисла, границы кристаллов (если стеклообразная пленка склонна к рекристаллизации) микротрещины, формирующиеся из-за несоответствия коэффициентов термического расширения подложки и пленки. Последние два вида макродефектов встречаются на относительно толстых пленках и могут быть устранены изменением технологического режима. Причиной порообразования могут быть определенные виды загрязнений и структурных дефектов на исходной поверхности кремния. Часто поры могут образовываться за счет окклюзии (захвата) газов, а также при слиянии точечных дефектов (вакансий) в кластеры. Наличие пор в значительной мере осложняет использование оксидной пленки в качестве маскирующего покрытия (поскольку поры являются каналами диффузии) и для изоляции (вследствие возможных замыканий алюминиевой разводки на тело прибора). Как пассивирующее покрытие пленка также непригодна, потому что при этом не обеспечивается герметичность структуры. [c.122]

    Вообще решение проблемы введения соленоидов (как и мотора) внутрь аппарата целиком связано с подысканием надежной изоляции провода. Такой изоляцией может служить влагоустойчивая и теплостойкая пластмасса или химическое покрытие типа оксидных пленок на алюминии. Эти пленки обладают хорошими электроизолирующими свойствами, но они хрупки и не выдерживают изгибания провода. [c.248]

    Недостатками тонкопленочного эпоксидного покрытия являются невысокие показатели ударной прочности и стойкости к катодному отслаиванию. Для повышения стойкости покрытий к катодному отслаиванию фирма Ниппон Кокан (Япония) производит очистку поверхности труб в две стадии. На первой стадии удаление прокатной окалины осуществляется на дробеметной установке с помощью смеси стальной колотой дроби и дроби из белого чугуна. На второй стадии с целью получения соответствующего профиля поверхности и развитого микрорельефа очистка производится стальной колотой дробью. После очистки производится дополнительная химическая обработка (оксидирование) наружной поверхности трубы путем ее смачивания растворами, в состав которых входят фосфорная кислота, смола полиакриловой кислоты, щелочный цинк хромовой кислоты. Образованная на поверхности металла оксидная пленка толщиной в несколько микрон обладает высокими адгезионными свойствами, выполняет роль связующего между эпоксидным покрытием и стальной поверхностью и позволяет снизить величину катодного отслаивания изоляции. [c.131]

    Изоляция металлов от агрессивной среды достигается созданием на их поверхности стойких защитных покрытий. Материалами для таких покрытий могут быть коррозионно-стойкие металлы, а также неметаллические органические (каучук, пластмассы, лаки, олифа) и неорганические (эмали, минеральные краски) вещества. Создание таких покрытий осуществляется посредством нанесения соответствующего материала на поверхность металла или же посредством химической обработки поверхности металла, в результате которой на ней образуются защитные пленки из оксидов, нитридов или других соединений защищаемого металла. Часто на поверхности многих активных металлов (таких, как алюминий, цинк и др.) такие оксидные пленки образуются прочно от соприкосновения поверхности металла с воздухом, благодаря чему эти активные металлы практически становятся коррозионно-стойкими. В связи с этим в качестве материалов для защитных покрытий для железа используются такие сравнительно активные металлы, как, например, цинк (оцинкованное железо). [c.174]

    В табл. П.2 и на рис. 11.2 приведены размеры стандартных пластин для сердечников. При сборке трансформаторов мощностью до 500 ва не требуется оклеивать пластины папиросной бумагой или покрывать их лаком, так как оксидная пленка на железе служит достаточной защитой от вихревых токов в массе сердечника. Практически на работе трансформатора не сказывается и изоляция стяжных болтов. Сечение сердечника (в см ) зависит от мощности трансформатора и может быть приближенно определено по формуле [c.78]

Рис. 320. Общий вид одного из типов натриевой лампы. K и /Сг — оксидные катоды / -—трубка из специального сорта устойчивого к воздействию паров натрия стекла — стеклянная перегородка, разделяю-, щая трубку Н на две части ) —сосуд Дьюара, служащий для тепловой изоляции лампы а, Ь, с — налёт и капельки металлического Ка внутри трубки я Рис. 320. Общий вид одного из типов <a href="/info/450111">натриевой лампы</a>. K и /Сг — <a href="/info/786516">оксидные катоды</a> / -—трубка из <a href="/info/1460709">специального сорта</a> устойчивого к <a href="/info/421397">воздействию паров</a> <a href="/info/443439">натрия стекла</a> — <a href="/info/214366">стеклянная перегородка</a>, разделяю-, щая трубку Н на две части ) —<a href="/info/13550">сосуд Дьюара</a>, служащий для <a href="/info/199309">тепловой изоляции</a> лампы а, Ь, с — налёт и капельки металлического Ка внутри трубки я

    Непропитанная лаком пленка адсорбирует влагу из окружающей среды, что приводит к снижению сопротивления изоляции. В результате пропитки лаком поры оказываются закрытыми и пробивное напряжение оксидной пленки повышается на 30—50%. [c.71]

    При химическом оксидировании стали превышение скорости возникновения на поверхности металла зародышей пленки над скоростью роста отдельных кристаллов приводит к быстрому их смыканию, изоляции металла от раствора и формированию малопористого оксидного слоя небольшой толщины. Если же скорость образования зародышей относительно невелика, создаются условия для их роста и формирования оксидного слоя большей толщины. Отсюда следует, что результат процесса зависит от того, как состав рабочего раствора и режим обработки будут влиять на скорости указанных реакций. Повышение концентрации щелочи способствует росту толщины покрытия, но в чрезмерно концентрированном растворе на поверхности металла образуется рыхлый осадок гидроксида железа, что ухудшает защитные свойства пленки. Увеличение концентрации окислителя способствует повышению скорости возникновения зародышей оксида и, как следствие этого,— формированию пленки небольшой толщины. В этом же направлении действует повышение температуры раствора. [c.261]

    Для электрической изоляции пластин друг от друга на их поверхности наносится специальный изоляционный слой. Если пакет собирается из отожженных пластин, то изоляционным слоем для них является оксидная пленка, образующаяся на поверхности в результате отжига некоторых материалов. Такие оксидные пленки являются весьма совершенной изоляцией. На никелевых пластинах оксидная пленка легко образуется путем введения при вакуумном или водородном отжиге небольшого количества воздуха в печь в конце отжига или при нагревании пластин на воздухе до 550—600° С. В этом случае никакой дополнительной изоляции между пластинами не требуется. Так, например, выпускаемые промышленностью никелевые магнитострикционные пакетные излучатели типа НЭЛ-IV и НЭЛ-V выполнены без склеивания с оксидной пленкой на пластинах, полученной в результате термообработки никеля. [c.52]

    Некоторые магнитострикционные материалы (типа железокобальтовых) не образуют при нагреве достаточно прочной оксидной пленки, поэтому для изоляции пластин применяется покрытие их электротехническими [c.52]

    Для электрической изоляции пластин на их поверхности должен быть нанесен специальный изоляционный слой. Если пакет собирается из отожженных пластин, то изоляционным слоем для них является оксидная пленка, образующаяся на поверхности в результате отжига некоторых материалов. Такие оксидные пленки являются весьма совершенной изоляцией. На никелевых [c.20]

    Некоторые магнитострикционные материалы (типа железокобальтовых) образуют при нагреве недостаточно прочную оксидную пленку, поэтому для улучшения изоляции пластин применяется дополнительное покрытие. [c.21]

    Для того чтобы тепловое излучение и эмиссия оксидного катода оставались неизменными и ле нарушалась бы изоляция в лампе, содержащей катод, как при рабочей температуре, так и во время обработки необходимо, чтобы. внутрь слоя или скво% него не испарялось бы большого количества металла. В качестве допустимого верхнего предела можно принять значение в не-. сколько мг/см поверхности катода. Кроме того, прн рабочей температуре катода от 900 до 1200° К, мы должны рассчитывать иа срок службы порядка нескольких тысяч часов, причём необходимая при обработке наивысшая температура в 1300—1500° К подаётся лишь в течение примерно от ОД) 1 до 0,1 часа. Поэтому [c.143]

    ПК стали (защитные и декоративные) защищают ее (1) путем полной изоляции от среды (стекло-эмалевые цементные на органической основе лакокрасочные - ЛКП катодные металлические - никелевыми, медными, хромовыми и др. сплавами, более положительно заряжаемыми, чем сталь оксидные и др.) и (2) как протекторы (заряженные более отрицательно, чем сталь - сплавы на основе [c.21]

    Основное назначение универсальных клещей КУ-1 (рис. 83, г) снимать изоляцию как с круглых, так и плоских проводов сечением 1,5 2,5 и 4 мм , для чего в губках имеются три полукольцевых ножа 13 отрезать провод ножом 14 рассекать перемычку проводов АПИ, ПВ ножом 17 или высекать перемычку плоского провода ППВ или АППВС ножом 18 снимать оксидную пленку алюминиевых проводов ножом 16 с помощью шпилек 12 делать на концах жил проводов или кабелей колечки. [c.233]

Рис. 27. Галетный трансформатор с фоль- трукционных деталей, говыми алюминиевыми галетами изоляция хромовои КИСЛОТе между витками — анодная оксидная плен- Н2СГО4 Пленка ПОЛучает-ка, полученная в щавелевой кислоте ся СТОЙКОЙ К истиранию, Рис. 27. Галетный трансформатор с фоль- трукционных деталей, говыми алюминиевыми галетами изоляция хромовои <a href="/info/606675">КИСЛОТе между</a> витками — <a href="/info/1488558">анодная оксидная</a> плен- Н2СГО4 <a href="/info/862696">Пленка ПОЛучает</a>-ка, полученная в <a href="/info/1446">щавелевой кислоте</a> ся СТОЙКОЙ К истиранию,
    Вообще проблема введения соленоидов (как и мотора) внутрь аппарага целиком связана с подысканием надежной изоляции провода. По-видимому, решение должно быть найдено 3 отыскании влагоустойчнвой и температуроустойчивой пластической массы или химическою покрытия пропода—тппа оксидных пленок на алюминии. Эти пленки обладают хорош ими электроизолирующими свойствами, но они хрупки и не выдерживают изгибания провода. [c.187]

    Так как алюминий быстро покрывается оксидной пленкой, его растворимость по сравнению с медью оказывается незначительной. Соли меди, присутствующие в пленке полимера, приводят к ускорению деструкции полимера при тепловом старении и снижают пробивное напряжение изоляции. Поэтому в электрофоретическую композицию добавляют вещества, образующие с медью хелатные соединения. Второй нежелательной реакцией является электролиз воды, приводящий к выделению на электродах кислорода и водорода. Пузырьки газа могут оставаться в слое осажденного полимера и вызывать понижение диэлектрической прочности эмальпленки. [c.140]

    Соединение, ответвление и оконцевание алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя вьшолняют в определенной последовательности. Сначала с концов алюминиевых жил удаляют изоляцию и пропиточный состав, скругляют секторные жилы и разделывают многопроволочные жилы ступенями по повивам (рис. 108, а —в). Далее пламенем горелки прогревают разделанные концы до температуры, близкой к температуре оловя-нистых припоев, а затем, удаляя оксидную пленку, облу- [c.184]


Библиография для Оксидная изоляция: [c.197]   
Смотреть страницы где упоминается термин Оксидная изоляция: [c.243]    [c.643]    [c.82]    [c.232]    [c.21]    [c.450]    [c.19]    [c.250]    [c.30]   
Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.232 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Оксидный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте