ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Электро- и теплофизические свойства из "Неорганические композиционные материалы " Композиционные материалы гетерофазны и при отсутствии химического взаимодействия между фазами должны обладать значениями электропроводимости и теплопроводности согласно закону аддитивности фаз. Расчет этих характеристик для КМ и смесей ( композиций — по принятой нами терминологии) приведен в монографии [60], в которой рассмотрены также модели различных композиционных систем. [c.153] Для расчета электро- и теплопроводимости следует рассматривать КЭП как компактные сплошные твердые структуры с вкраплениями. Вкрапления (II фаза) при их высоком содержании частично контактируют между собой в отдельных точках обычно же частицы (малоупорядоченные, т. е. хаотически расположенные, полидисперсные и полиморфные) следует рассматривать как изолированные. В работе [17] приводятся методы расчета таких систем. [c.153] Результаты ряда исследований позволяют признать применимость правила аддитивности при оценке величин электропроводимости КЭП [2]. Так, электросопротивление образцов покрытий Си, Си—С и Си—Мо5г по данным работы [237] составляли соответственно 1,5 2,3 и 1,9 мОм. Включения частиц АЬОз до 10—15% (масс.) способствуют повышению сопротивления с 1,5 до 2,3—3,0 мОм. При нагрузке 0,05—2 Н переходные сопротивления серебряных покрытий и покрытий Ад—АЬОз близки и составляют 0,5—1,5 мОм [159]. [c.153] О до 28,0% (масс.) в КЭП Си—АЬОз, отожженных в вакууме при 500 °С, электропроводность уменьшалась с 51 до 29 МСм/м. [c.154] Из изложенного выше следует, что известные методы расчета электро- и теплопроводности, диэлектрической и магнитной проницаемости и плотности гетерогенных многокомпонентных систем могут быть использованы и для характеристики КЭП. Следует отметить, что при расчете необходимо учитывать геометрию включений, как это показано в работе [60]. [c.154] Некоторые покрытия, получаемые из чистых электролитов, характеризуются высокими значениями электрического сопротивления [85]. В случае включения 0,7—0,9% тартратов или метафосфорной кислоты в серебряные покрытия удельное сопротивление покрытий возрастает в 170—190 раз, а при включении 0,2% фосфатов в медные покрытия — в 10 раз. Особенно большие количества включений в чистые гальванические покрытия внедряются при наличии блескообразователей или других растворимых добавок в электролите. В кобальтовых покрытиях обнаруживается от 1 до 10% (масс.) неметаллических примесей, в основном серы и углерода. Такие включения обусловливают изменение не только электрических, но также механических и антикоррозионных характеристик покрытий. [c.154] Хотя КЭП интенсивно применяются в течение двух последних десятилетий, систематические работы по изучению характера их тепло- и электропроводимости не проводились. Создание КЭП с существенно измененными специальными свойствами могло бы расширить области их применения. В качестве примера можно привести получение сверхпроводящих материалов [115]. Известно, что твердые сверхпроводники (или сверхпроводники третьего рода) способны пропускать критический ток до 10 А/м2. Однако они характеризуются высокой твердостью и ломкостью, поэтому мало пригодны для изготовления протяженных изделий—лент, фольги, проводов и т. д. Поэтому рекомендовано покрывать изделия (в частности, из ниобия) алюминием или оловом, чтобы при обжиге создать сверхпроводящую поверхностную фазу из ЫЬзА1 или ХЬзЗп. Однако такие слоистые композиционные конструкции непостоянны по составу и свойствам из-за малой толщины слоя сверхпроводника на них. [c.154] Вернуться к основной статье