Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фенопласты электроизоляционные

    В результате происходящих процессов образуются высокомолекулярные соединения — фенолформальдегидные смолы, и которых получают пластмассы — фенопласты (бакелит). Из них изготовляются разнообразные материалы — строительные, электроизоляционные,— а также предметы бытового назначения. [c.157]

    В результате поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии катализаторов образуются фенолоформальдегидные смолы, из которых получают пластмассы — фенопласты (бакелиты). Фенопласты — важнейшие заменители цветных и черных металлов во многих отраслях промышленности. Из них изготовляются большое количество изделий широкого потребления, электроизоляционные материалы и строительные детали. [c.323]


    Фенопласты — важнейшие заменители цветных и черных металлов во многих отраслях промышленности. Из них изготовляется большое количество изделий широкого потребления, электроизоляционные материалы и строительные детали. [c.386]

    Наполнители придают изделиям большую механическую прочность, предотвращают усадку и сокращают расход смолы, удешевляя таким образом стоимость изделия. Они могут повышать электроизоляционные свойства пластмассы, ее теплостойкость и прочность. Некоторые пластмассы (фенопласты, амино-пласты и др.) содержат до 40—60% наполнителя, а такие, как полиэтилен, полипропилен, полиамиды, тефлон и др., полностью состоят из полимера. В качестве наполнителей применяют древесную муку, бумагу, хлопчатобумажную ткань, слюду, тальк, каолин, стекловолокно (порошковые, волокнистые, слоистые наполнители). [c.319]

    Фенопласты незаменимы нри изготовлении панелей п илит приборов, клеммных колодок, электроизоляционных прокладок, шайб и втулок токопроводящих болтов и др. деталей, насчитывающих несколько сотен наименований. Для электроизоляционных деталей систем телемеханики, автоматики и связи перспективны полиолефины и др. термопласты, а также новые термо-реактивные материалы, для несущих конструкций пультов, шкафов и аппаратов — слоистые пластики и стеклопластики. [c.495]

    Фенопласты обладают такими ценными свойствами как высокая теплостойкость, отличные электроизоляционные и хорошие теплоизоляционные свойства, химическая стойкость и стойкость к старению и горению, а также стабильность размеров. [c.223]

    Эта пластмасса, обладая положительными свойствами фенопластов (удовлетворительные физико-механические свойства, хорошая тепло- и морозостойкость), лишена их недостатков в отношении водо- и кислотостойкости и электроизоляционных свойств. Эти недостатки компенсированы введением поливинилхлоридной смолы. [c.727]

    Чистые прессованные фенопласты, несомненно, в ряде случаев будут обладать более высокой химической стойкостью и лучшими электроизоляционными свойствами, а потому они найдут ряд новых применений. [c.141]

    Из указанных литьевых фенопластов изготовляют различные изделия технического назначения детали электроприборов, низковольтной электроаппаратуры, станков, а также товары народного потребления. Для изготовления деталей с высокими электроизоляционными свойствами и повышенной водостойкостью применяются литьевые фенопласты марок Э23-121-74 и Э24-122-02 (ТУ 6-05-231-59-74). [c.15]

    Под названием фенопласты объединяют пластические массы, изготовленные на основе феноло-альдегидных смол. Пространственная структура этих смол в отвержденном состоянии определяет жесткость, неплавкость и нерастворимость фенопластов. В сочетании с длинно-волокнистым наполнителем феноло-альдегидные смолы образуют материалы с высокими механическими показателями (волокниты, текстолиты и др.), которые широко применяются в машиностроении. Благодаря высоким электроизоляционным свойствам многие типы фенопластов используются в качестве электроизоляции. Следует отметить, однако, что сравнительно с полимеризационными пластиками, например с полиэтиленом, фенопласты имеют обычно повышенный тангенс угла диэлектрических потерь, препятствующий их применению в качестве высокочастотной электроизоляции. [c.178]


    Выделение летучих продуктов при нагревании в процессе отверждения затрудняет производство толстостенных деталей из таких материалов. Для получения мелких деталей типа штепселей и розеток применяют компрессионное и литьевое прессование. Низкая стоимость фенольных смол делает их наиболее распространенным типом связующих для слоистых пластиков, даже несмотря на их коричневый цвет. Этого недостатка можно избежать, накладывая на слоистый фенопласт с одновременным отверждением верхний легко окрашиваемый и декорируемый слой материала на основе меламиноформальдегидной смолы. Производство таких слоистых пластиков ограничено только габаритами и мощностью имеющихся прессов. Они используются для электроизоляционных и облицовочных целей. Недостатком их является жесткость и хрупкость, затрудняющие их подгонку к углам. [c.377]

    ВЫ-Волокно можно применять в чистом виде или в виде пластиков. Ведутся интенсивные исследования по использованию этого волокна. При изготовлении композиций в качестве матрицы испытываются полимеры, металлы и керамика, но пока ие решен вопрос об адгезии волокна к связующим. Из-за невысокой прочности волокна и низкой адгезии прочность фенопластов при изгибе (содержание волокна в пластике 60%) составляет всего лишь 6,9 кгс/мм . Видимо, наиболее эффективно применение пластиков, армированных ВЫ-волокном, к которым предъявляются высокие требования по электроизоляционным свойствам и теплопроводности. [c.373]

    Большое место в объеме потребления полимеров в электротехнике занимают материалы на основе фенолоформальдегидных смол прессматериалы и слоистые пластики (фенопласты). Прессматериалы — смеси фенолоформальдегидных смол с наполнителями и другими вспомогательными материалами — применяются для изготовления методом прессования различных конструкционных и электроизоляционных деталей приборов и аппаратов. Слоистые пластики, в которых фенолоформальдегидные смолы являются связующими волокнистой основы (бумаги, ткани), используются в виде щитков, панелей и др. Они работают в трансформаторном масле и на воздухе при температуре до 105 °С. Слоистые пластики на основе стеклоткани и кремнийорганических связующих могут работать при температуре до 200 °С. [c.9]

    В 1912—1913 гг. русский химик Г. С. Петров при реакции конденсации крезолов с формальдегидом в присутствии нефтяных сульфокислот получил фенопласт, который назвали карболитом. Изделия из карболита изготовляли, отливая в формы жидкую резольную смолу, затем соответствующим образом обрабатывая ее теплом. Карболит нашел практическое применение как электроизоляционный материал вместо технического фарфора. Изобретение карболита дало возможность Г. С. Петрову получить русский патент и начать производство фенопластов на небольшом заводе в г. Орехово-Зуево. [c.5]

    Фенольные олигомеры являются связующим в пресс-порошке, они обеспечивают пропитку и соединение частиц всех компонентов в однородную массу. За счет отверждения олигомера достигаются монолитность и сохранение заданной формы готового изделия. Свойства олигомера определяют основные качества порошкообразных фенопластов. Так, пресс-порошки на основе резольных олигомеров имеют более высокие электроизоляционные характеристики. [c.281]

    Производятся и такие электроизоляционные фенопласты, которые предназначены преимущественно для изготовления радиодеталей, применяемых в высокочастотной технике. Это фенопласты марок К-211-3, К-211-4, К-214-35, К-2П-34 с минеральными наполнителями (молотые слюда и кварц). [c.65]

    Использование волокнистых фенопластов в производстве электроизоляционных изделий определяется не только их свойствами как диэлектриков, но и другими качествами прочностью, термостойкостью, низким коэффициентом трения и т. п. Из волокнита изготовляют низковольтные изделия. Асбоволокниты применяют для деталей повышенной прочности и теплостойкости. Например, из асбоволокнита К-6 вырабатывают детали для коллекторов электромашин. [c.65]

    Влияние температуры на механические свойства прессматериалов хорошо изучено [61, 62]. Повышение.температуры приводит к снижению механических свойств лишь прочность на удар имеет максимальное значение в пределах температур от —20 до +20° С относительное удлинение растет с повышением температуры. Нагревание изделий при 120° С несколько улучшает их механические свойства. Длительное пребывание фенопласта с органическим наполнителем в воде приводит к ухудшению главным образом электроизоляционных свойств. [c.454]

    Фенолформальдегидные смолы (фенопласты) получают )Омыши1енности с 1909 г (Л Бакеланд, бакелит) Они стоящее время являются самым крупнотоннажным по- нденсационным материалом Области применения фе-ластов самые разнообразные — в виде пресс-порошков, [ующего для слоистых пластиков, в качестве конструк-нного, электроизоляционного материала в электротех-е, машиностроении, в мебельной промышленности и Технология получения фенопластов рассмотрена в гла-[VII [c.611]


    Фенопласты, характеризующиеся водостойкостью, теплостой-жостью, электроизоляционными свойствами, механической прочностью, применяются для изготовления изделий разнообразного назначения, [c.265]

    Локомотивы и моторные вагоны электропоездов. В этих видах иодвижного состава широко применяют фенопласты для изготовления сотен деталей обычного электроизоляционного назначения в аппаратуре электрич. сете11, а также общетехнич. деталей (рукояток управления, поручней, клеммных колодок, кнопок и др.). [c.493]

    Многочисленные уплотнительные, гидро- и электроизоляционные детали приборов, аппаратов и устройств изготовляют из резин и пластиката детали, работающие в условиях сосредоточенного и циклич. нагружения, вибрации, периодич. трения и служащие одповременно для электроизоляции (кулачковые шайбы и папели контроллеров управления, детали реле времени и обратного тока и др.) — из армированных фенопластов. Из этих материалов выполняют также разнообразные детали устройств контактирующей аппаратуры, быстродействующих выключателей, релейных приборов, электромагнитных контакторов, реверсоров и мн. др. [c.493]

    В зависимости от вида наполнителя фенопласты подразделяются на пресс-порошки, волокниты, текстолиты и стеклопластики. Кроме пластмасс на основе фенолоформальдегидных смол получают замазки ( Арзамит ), клеи и герметики, лаки, графитопласты или пропитанные углеграфитовые материалы и пенопласты. Наиболее обширную группу, перерабатываемую в изделия обычным прессованием или профильным способом, составляют пресс-порошки. Различают пресс-порошки общего назначения с, высокими электроизоляционными свойствами,. с повышенной водостойкостью и теплостойкостью (марки К-18-36, К-211-2 и др.) пресс-порошки повышенной химической стойкости (фенолиты и декорро-зиты) повышенной прочности (ФКП, ФКПМ) и пресс-порошки особого назначения для полупроводников и деталей рентгеновской аппаратуры (К-104-205). [c.178]

    Кристаллический фенол высшей чистоты нужен для получения окрашенных галантерейных пластиков и для получения лаковых смол фенол кристаллический из каменноугольной и других смол —для получения быстро прессующихся порошков 60%-ный крезол —для получения фенопластов с высокими электроизоляционными свойствами и для производства быстро отверждающихся водостойких резольных смол, которые можно использовать для изготовления бумажной пленки, и резольных смол, отвердевающих на холоду. Технический трикрезол, содержащий 40%. -крезола, можно использовать для получения смол, применяемых для приготовления слоистых материалов, кислотостойких прессовоч ных композиций и некоторых литых фенопластов. [c.29]

    Слоистые бумажные фенопласты являются важнейшим электроизоляционным и конструкционным материалом электротехники. Фенобумослой наиболее широко применяют в промышленности, выпускающей электромашины и электроаппараты сильных токов, в производстве высоковольтных трансформаторов, конденсаторов для рентгеновских установок, бушингов, гасильных камер для масляных выключателей, изоляторов, электрощитов и т. д. [c.498]

    Совмещение фенольных смол с полимеризационными материалами позволяет получать материалы с повыщенной сравнительно с фенопластами водо- и кислотостойкостью и стабильными электроизоляционными свойствами. Из таких. прессматериалов широкое распространение получили фенолит, декоррозит и пресспорошки ФКП. [c.235]

    В начале XX в. благодаря работам Л. Бакеленда, Г. С. Петрова и др. было положено начало производства фенопластов — пластмасс на основе фенолоальдегидных смол. Высокие электроизоляционные и механические свойства фенопластов и простота изготовления изделий из них значительно расширили круг применения пластмасс, обусловили проникновение их в тяжелую промышленность (электротехнику, машиностроение и др.). [c.10]

    Продукты конденсации фенола с формальдегидом — фенолфор-мальдегидные смолы — обладают высокими электроизоляционными свойствами, химической стойкостью, прочностью. Они широко применяются в производстве пластмасс, называемых фенопластами, а также для получения клеев и лаков. [c.347]

    Большой ассортимент составляют одни только слоистые электроизоляционные материалы, такие, как гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, асботекстолит и древесные слоистые пластики. Все они изготовляются пропиткой или покрытием какой-либо основы фенолформальдегидными, мочевиноальдегидными или другими специально подобранными термореактивными смолами. Так, пропиткой бумаги фенопластами получают гетинакс пропиткой ткани — тек- [c.161]

    Новолачные и резольные пресс-порошки термомеханической обработкой превращают в пресс-материалы (фенопласты). Все многочисленные типы пресс-порошков можно свести в группы пресс-порошки и литьевые порошки общетехиического назначения, электроизоляционные, высокочастотные, химически-, жаро- и влагостойкие, ударопрочные. [c.205]

    Новолачные и резольные феноло-альдегидные пресспорошки широко применяются в народном хозяйстве. В зависимости от состава фенопластов и от физико-механических требований к изделиям, изготовленным из них, фенопласты согласно ГОСТу 5689—73 классифицируются на следующие типы общего назначения (О), специальный безаммиачный (Сп), электроизоляционный (Э), влагохимстойкий (Вх), ударопрочный (У) и жаростойкий (Ж). В свою очередь, каждый тип фенопластов в зависимости от назначения, характера смолы и наполнителя подразделяется на группы с соответствующими обозначениями групп. Например, тип О имеет группы от 01 до 010. Группы подразделяются на марки. [c.213]

    Пресс-порошки. Фенопласты с порошкообразным наполнителем являются первыми промышленными конструкционны.ми материалами. Они обладают достаточной прочностью, теплостойкостью, стойкостью к действию химических реагентов и моющих веществ, высокой поверхност1юй твердостью, хорошими электроизоляционными свойствами, жаростойкостью (огнестойкостью) в сочетании с низкой стоимостью. [c.281]

    Фенопласты являются в настоящее время самыми распространенными электроизоляционными материалами из пластмасс. В каждом доме есть электросчетчик, выключатели, щтепсельные розетки, патроны для электроламп и много других электротехнических изделий. И все они почти целиком сделаны из фенопластов. А ведь совсем недавно для этой цели применяли хрупкий фарфор и стекло. [c.64]

    Анилинопласты. Из этой группы пластмасс в качестве изоляционного материала применяется анилино-формальдегидная смола совенит. Она используется для производства радиотехнических деталей. От фенопластов совенит выгодно отличается как более высокими электроизоляционными свойствами, так и повышенной дуго-стойкостью. [c.66]

    ГОСТ предусматривает типы фенопластов специальный безаммиачный Сп и электроизоляционный Э, а такя е типы фенопластов с электрическими показа-теляш1, приведенные в таблице. [c.245]


Смотреть страницы где упоминается термин Фенопласты электроизоляционные: [c.642]    [c.328]    [c.10]    [c.88]    [c.224]    [c.182]    [c.36]   
Справочник по пластическим массам (1967) -- [ c.332 ]

Справочник по пластическим массам Том 2 (1975) -- [ c.51 , c.52 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фенопласты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте