Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пленки неполярные

Это положение объясняет отношение полярных и неполярных пленок к влаге. Молекулы воды сильно притягиваются полярными группами молекул пленки и не притягиваются неполярными группами. Можно себе представить, что относительно небольшие молекулы, из которых состоят пластификаторы или низкомолекулярные смолы, при введении их в лаки заполняют пространство между большими молекулами полимера, ослабляют силы притяжения между ними, в результате чего прочность пленки соответственно понижается. Такое же явление имеет место и в случае проникновения в пленку молекул воды. Они понижают силы притяжения между мицеллами и молекулами в пленке, и прочность ее поэтому понижается. Если проникновение воды в пленку становится настолько большим, что молекулы пленки отрываются друг от друга, то в этом случае можно констатировать растворение пленки. Неполярные пленки, хотя и устойчивы к действию воды, все же проницаемы и могут растворяться неполярными низкомолекулярными веществами.  [c.29]


Органические полимерные пленки могут быть разделены на две большие группы, различающиеся по электрофизическим свойствам неполярные пленки и полярные пленки. Неполярные пленки характеризуются низким значением ъ, (2,0—2,5) и малыми значениями угла потерь (tgв связи с чем они могут применяться в высокочастотной технике, хотя достаточно широко используются и при постоянном и переменном напряжениях промышленной частоты. Полярные пленки имеют повышенные значения г, (от 3 до 10—15) и tg б (10- —10" ). Они применяются как при переменном напряжении промышленной частоты, так и при постоянном напряжении. Области применения полимерных пленок определяют по совокупности их электрических, механических и физико-химических свойств. В табл. 16.2 приведены основные показатели электроизоляционных полимерных пленок и стандарты на методы их испытания. Сведения о полимерах, применяемых для изготовления пленок, даны в разд. 5.  [c.78]

Рис. 2.5. Схема адсорбированной пленки из неполярных молекул, ориентированных под влиянием электрического моля металлической поверхности Рис. 2.5. Схема адсорбированной пленки из <a href="/info/137285">неполярных молекул</a>, ориентированных под влиянием электрического моля металлической поверхности
Параметры некоторых неполярных пленок  [c.204]

Если молекула гидрофобизатора содержит вторую полярную группу, например СООН, расположенную не в середине, а в конце молекулы, то водяной пар конденсировался в виде пленки (рис. 6-2,d). Таким образом, любая полярная группа должна быть защищена от пара гидрофобными неполярными группами.  [c.141]

Толщина таких масляных пленок обычно не превышает 0,1 мкм. Эти пленки не способны выравнивать поверхность трения и повторяют ее микрорельеф. Характерной особенностью масляной пленки является слабая связь между неполярными концами молекул смежных слоев, причем по мере удаления от поверхности эта связь ослабевает.  [c.191]

При составлении рецептур лакокрасочных материалов необходимо ясно представлять себе свойства полярных и неполярных молекул. Степень полярности молекул термопластичных материалов является показателем величины сил притяжения между молекулами и, следовательно, характеризует прочность их пленок.  [c.23]


Качество поверхности отливки зависит не только от равномерности нанесения слоя СОЖ, но и от его физического состояния сплошности и прочности. Если не принять специальных мер, то мельчайшие частички неполярного масла, находящиеся в полярной воде, ухудшат условия смачивания и получится несплошная пленка, как, например, при применении состава ЛД. Установлено, что получение сухих твердых пленок достигается добавлением в СОЖ в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) 0,5% технического желатина сорта II (ГОСТ 4821—77). Можно подобрать ПАВ, которые повысят температуру смачивания СОЖ и изменят скорость охлаждения, что очень важно.  [c.105]

Когда на контактной поверхности стружки, поверхности резания на обрабатываемой детали или на инструменте возникают пленки, имеющие высокую адгезию к режущему инструменту и обладающие прочностью большей, чем у обрабатываемого материала. В этих условиях силы трения не только не уменьшаются, но даже возрастают (например, это наблюдается в результате применения четыреххлористого углерода при резании свинца быстрорежущим инструментом и неполярного керосина при резании железа).  [c.44]

Таблица 16.3. Основные показатели неполярных полимерных пленок (при толщине Таблица 16.3. <a href="/info/678739">Основные показатели</a> неполярных <a href="/info/50889">полимерных пленок</a> (при толщине
Поэтому можно считать, что при адсорбции азотсодержащих ПАВ катионного типа на поверхности стали Ст.З образуется защитная пленка, структура которой при избытке ПАВ в неполярной среде, по-видимому, подобна структуре слоистой мицеллы (рис. 5).  [c.118]

Электрическая прочность полимерных пленок, как и механическая, обусловлена составом композиции и природой ее компонентов, а также методом формования пленки. Дефектность структуры, вызванная неудачным выбором композиции или технологического режима формования пленки, резко снижает электрическую прочность независимо от природы полимера. При отсутствии дефектов полярные полимеры обнаруживают большую электрическую прочность, чем неполярные, благодаря большим силам межмолекулярного взаимодействия, особенно в ориентированных пленках.  [c.101]

Гигроскопичность диэлектриков зависит от их структуры и состава. Неполярные органические диэлектрики, например парафин, полиэтилен, полипропилен, обладают очень малой гигроскопичностью, почти не поглощают влаги из возду а и даже при длительном пребывании во влажной среде сохраняют хорошие диэлектрические свойства. Полярные диэлектрики обладают обычно большей гигроскопичностью, причем закрепление полярных молекул воды около полярных групп молекул диэлектрика замедляет поглощение влаги и равновесное состояние (предельное влагопоглоще-ние) наступает в них за большее время, чем у неполярных. Некоторые вещества, поглощая влагу, образуют с ней твердый коллоидный раствор — набухают. У таких диэлектриков (например, целлюлозные материалы) влагопоглощение может быть очень большим и вызывать сильное ухудшение электрических параметров. Наличие в диэлектриках водорастворимых составных частей и солей повышает их гигроскопичность. Многие неорганические диэлектрики, обладающие плотной структурой, например стекло, непористая керамика, практически не обнаруживают объемного поглощения воды. Проникновение влаги в диэлектрик может происходить через имеющиеся в нем поры. По своему характеру пористость может быть открытой в виде каверн на поверхности закрытой — в виде внутренних воздушных пустот, не сообщающихся с окружающей средой сквозной — в виде каналов, пронизывающих диэлектрик насквозь. Наибольшее влияние на электрические параметры оказывает влага, попадающая в сквозные поры. Конденсируясь на их стенках, вода образует сплошные пленки повышенной проводимости. Имеют значение и размеры пор, которые могут быть разными от макроскопических до суб-микроскопических размером (5—10)-10 см.  [c.110]


Важнейшими неполярными пленками являются поли-стирольные (слабополярные), из сополимеров стирола, полиэтиленовые, полипропиленовые, политетрафторэтилено-  [c.204]

Удельная поверхностная проводимость тем ниже, чем меньше полярность вещества, чем чище поверхность диэлектрика и чем лучше она отполирована. Наиболее высокими значениями удельного поверхностного сопротивления обладают неполярные диэлектрики, поверхность которых не смачивается водой. Полярные диэлектрики характеризуются более низкими значениями р5, заметно уменьшающимися во влажной среде. Особенно резкое понижение удельного поверхностного сопротивления можно наблюдать у полярных диэлектриков, частично растворимых в воде, у которых на поверхности образуется пленка электролита. Кроме того, к поверхности полярных диэлектриков легко прилипают различные загрязнения, также приводящие к снижению р . Низкие значения удельного поверхностного сопрагивления имеют и объемно-пористые материалы, так как процесс поглощения влаги толщей материала стимулирует также и образование поверхностных пленок воды.  [c.42]

Среди неполярных пленок большое значение имеют пленки из полиэтилена, полипропилена, полистирола, политетрафторэтилена. Электроизоляционные пленки из полистирола (стирофлекс) изготов-  [c.137]

Различные виды синтетических пленок применяются для изготовления конденсаторов, причем неполярные пленки (в частности, полистирольная) обеспечивают высокое сопротивление изоляции, малый tg б конденсатора (до 5-10" ), малые токи абсорбции (что важно для ряда устройств) и стабильность емкости зато полярные пленки имеют более высокую е, и потому позволяют получать меньшие габариты конденсатора при той же емкости. Пленки нз стиро-флекса используются при изготовлении некоторых типов высокочастотных кабелей отдельные типы пленок, в частности поликар-бонатные, весьма перспективны для изготовления силовых кабелей на сверхвысокие напряжения (сотни киловольт). Как правило, р, и tg б пленок из синтетических полимеров близки к р и е, и tg б тех же материалов в толстом слое. Электрическая прочность при уменьшении толщины возрастает, однако у очень тонких пленок, благодаря влиянию местных неоднородностей, опять уменьшается. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение перед разрывом пленок, особенно ориентированных, выше, чем у тех же материалов в толстом слое.  [c.138]

В качестве диэлектрика силовых электрических конденсаторов наряду с конденсаторной бумагой псе шире применяют синтетические пленки ( 6-11) песьмя перспективна для этой цели неполярная полипропиленовая пленка, имеющая мал1. т tg б при довольно высокой нагревостонкости. Выпускаются и бумажно-пленочные конденсаторы, диэлектрик которых состоит из двух слоев — бумаги и пленки при этом бумага играет роль фитиля, по которому в процессе пропитки проникает в глубь конденсатора пропиточная масса (пропитка чисто пленочных конденсаторов затруднена).  [c.144]

На механических свойствах полимерных композитов с минеральными наполнителями особенно отрицательно сказывается скопление воды на поверхности раздела. Вода может выщелачивать растворимые вещества с поверхности раздела, что вызывает коррозию наполнителя под напряжением или растрескивание смолы из-за осмотического давления при этом смола работает как диэлектрик при электрохимической коррозии металлов. Полярные функциональные группы полимеров (аминные гидроксильные или карбоксильные) наиболее прочно связываются с поверхностью наполнителя и эффективно препятствуют скоплению молекул воды на поверхности раздела. Полиолефины и другие неполярные полимеры почти не способны конкурировать с водой на поверхности наполнителя, хотя в массе эти полимеры наиболее стойки к растворению или химическому взаимодействию с водой. Роль силановых аппретов заключается не в том, что они препятствуют достижению молекулами воды границы раздела полимер — наполнитель, а в том, что они, распределяясь на поверхности наполнителя, мешают молекулам воды образовывать пленки или капли. Такое представление об адгезии полимера к наполнителю предполагает, что ухудшение адгезии всегда предшествует коррозии. Любая полимерная пленка, имеющая адгезию к минеральному наполнителю и препятствующая скоплению воды на поверхности раздела, предотвращает коррозию поверхности минерального наполнителя под действием воды.  [c.210]

В качестве диэлектрика в работе [267] рекомендуется использовать синтетические неполярные пленки толщиной 0,003—0,9 мм. Наиболее подходящей, в частности, является конденсаторная поли-этилентерефталатная пленка, которая обладает более высокой механической и электрической прочностью по сравнению с другими синтетическими пленками. Кроме того, она довольно хорошо склеивается с электропроводной бумагой, что также немаловажно.  [c.28]

Это приближение оправдано, когда Л. < Л и радиус капилляра намного больше радиуса действия молекулярных сил. Используя данные для плоских пленок из неполярных жидкостей Пш (/г) = Avdw//i , где vlvDW = - постоянная Гамакера-Лифшица, сг = 30 дин/см, а 1 А, (Israela hvili, 1992 Van Oss,  [c.38]

Итак, флуктуации с длиной волны, больше критической, будут расти. Для пленок с толщиной, близкой к расстояния между неоднородностями становятся бесконечно-большими. Это и понятно, поскольку пленки весьма тонкие, для образования макроскопической капельки необходимо собрать жидкость с большой площади. В частности, для пленки с толщиной, близкой к he 0.1 мкм, образованной из неполярной жидкости, имеем приближенную оценку Л 2ivR/ l - [h /h) (Kornev и Neimark,  [c.40]

Образование масляной пленки происходит следующим образом. Удлиненные молекулы смазывающего вещества могут иметь на одном конце полярно-активный радикал, который прикрепляется к поверхности твердого тела. Множество таких молекул образуют мономолекулярный ориентированный слой подобно ворсу ковра. Плотнопараллельно расположенные молекулы занимают стоячее положение, при котором неполярные хвосты направлены от твердой поверхности. Наличие активного радикала молекул масла, тем более наличие поверхностно-активных веществ (присадок), способствует дальнейшему наслоению ориентированных молекул — создается мультимолекулярный слой — длинный ворс (рис. 9.4).  [c.191]


Большинство жидких сред с цепными молекулами, т. е. молекулами удлиненной формы, образуют на границе с металлической поверхностью особую структуру. Минеральные и растительные масла, а также соединения, входящие в состав животных жиров, являются представителями таких сред. Рентгеноструктурные и электронографические исследования показали, что даже масла, состоящие из углеводородов полнонасыщенных рядов QjHjn, или имеющие неполярные молекулы (например, очищенное вазелиновое мдсло), образуют на металле тонкую пленку из отдельных слоев с ориентацией молекул в них перпендикулярно к поверхности металла.  [c.63]

Растворимость лакокрасочных материалов также связана с их относительной полярностью. Как правило, неполярные материалы растворяются в неполярных растворителях, а полярные материалы— в полярных. Способность лакокрасочных материалов смешиваться с образованием гомогенных смесей также связана с их относительной полярностью. Однако выше было указано, что прочность пленки, растворимость и совместимость пленкообразова-теля зависят главным образом от степени его полимеризации или молекулярного веса. На схеме 3 показано влияние относительной полярности вещества на его растворимость и когезию.  [c.24]

О полярности этих соединений можно сказать, что первое из них (алкидная смола) обладает высокой полярностью вследствие наличия в нем эфирной группы, а два других соединения неполярны, так как содержат метиленовые связи. Поэтому можно ожидать, что алкидные смолы менее устойчивы к действию воды и щелочей, чем фенольные или мочевино-формальдегидные. Это подтверждается практикой применения этих смол, причем известно также, что фенольные смолы более устойчивы, чем мочевино-формальде-гидные. Это объясняется большей полярностью мочевино-формаль-дегидных смол по сравнению с фенольными. Можно себе также представить, что пленки, получаемые на основе превращаемых материалов, вследствие их низкой полярности более устойчивы по сравнению с непревращаемыми материалами или продуктами самоокислительной полимеризации.  [c.40]

Величины сопротивления на разрыв и удлинения свидетельствуют о 1ВЫС0К0Й прочности пленки, но они указывают также на необходимость применения пластификатора при производстве из них эластичных покрытий по ткани. Очень низкая проницаемость для паров воды и толуола указывает на существование между молекулами значительных сил побочных валентностей, достаточных, чтобы препятствовать прохождению через пленку этих полярных и неполярных молекул. Пленки сополимеров стирола (гл. IX) имеют низкую проницаемость для паров воды и высокую для паров толуола, потому что пленки этих сополимеров более неполярны и силы побочных валентностей в них значительно слабее.  [c.601]

Поливинилхлоридная пленка, армированная стеклотканью, стойка к серной и фосфорной кислотам до 40%-ной концентрации, 25%-НОЙ соляной, хромовой и хромноватистой кислотам до 20%-ной концентрации, воде, неполярным растворителям, минеральным маслам. Для изготовления футеровочного материала используют два слоя поливинилхлоридной пленки марки С (ГОСТ 16272—79) и слой нетканой стеклосетки или стеклоровинга марки РБН-10-250 (ТУ 11306—74).  [c.176]

Противодействие набуханию определяется скоростью диффузии молекул воды через пленку, т. е. паропроницаемостью покрытий. Неполярная гидрофобная пленка каучука или парафина имеет низкую паропроницаемость, а гидрофильная пленка желатина и мездрового клея — высокую. На пленках каучука или парафина будет минимальное количество конденсационной и адсорбционной влаги, т. е. незначительное набухание и нарушение сплошности покрытий и, как следствие, небольшой рост пылеудержания.  [c.146]

Неполярные пленки наиболее широко используют в конденсаторах, они обеспечивают высокие значения постоянной времени и удельных характеристик наряду с низким коэффициентом диэлектрической абсорбции. Неполярные пленки имеют высокую электрическую прочность при пониженном по сравнению с бумагой количестве слабых мест. Это позволяет обеспечивать высокие значения Ераб (до 40— 60 МВ/м). С применением неполярных пленок изготовляют мощные силовые конденсаторы на частоту 500—20 000 Гц без воздушного охлаж-  [c.78]

В отличие от неполярных полярные пленки обладают повышенной вг, однако она обычно тоже невелика (за исключением пленок из цианэтилированной целлюлозы), в пределах  [c.87]

Если для неполярных пленок наблюдается близкое к линейному снижение ег с температурой, то для полярных бг возрастает с температурой, причем обычно нелинейно, tg б полярных пленок в связи с наличием в них релаксационных видов полдризации не только заметно выше, чем у неполярных пленок, но и резко зависит от температуры и частоты. Для ряда полярных пленок на температурной зависимости tg 6 появляются даже два максимума низкотемпературный обусловлен релаксацией звеньев макромолекул. Электрическая прочность полярных пленок, как правило, выше, чем у неполярных, но более резко зависит от температуры. По механической прочности и нагревостойкости полярные пленки могут быть как лучше, так и хуже отдельных видов неполярных пленок в зависимости от типа полимера и от метода получения пленки. По значениям р и коэффициента абсорбции полярные пленки обычно уступают неполярным. Гигроскопичность полярных пленок выше, чем неполярных. В табл. 16.13 даны для сопоставления усредненные основные показатели полярных пленок.  [c.87]

Адсорбционное понижение прочности имеет место в растворах ПАВ. Это MOHIHO наблюдать в случае адгезии пленок парафина и полиметилметакрилата к дюралюминиевой поверхности. В качестве ПАВ применяли органические жидкости различной полярности неполярный гексан, насыш енный парафином для устранения растворения парафина, нормальные одноатомные спирты от метилового до децилового. Изменения адгезионной прочности после помещения прилипших к дюралюминиевой поверхности пленок в жидкую среду даны в табл. IV,6 [163].  [c.201]

На рис. 4, видно, что даже при небольших добавках углеводородорастворимых ПАВ скорость коррозии значительно уменьшается. На основании проведенных исследований установлено, что при контакте стали с двумя несмешивающимися жидкостями, в присутствии сероводорода, наибольшим защитным эффектом обладают органические ингибиторы катионного типа, преимущественно растворимые в неполярной фазе, способные образовывать на защищаемой поверхности непроницаемую для электролита пленку, гидрофобную.  [c.117]


Смотреть страницы где упоминается термин Пленки неполярные : [c.220]    [c.55]    [c.59]    [c.204]    [c.204]    [c.128]    [c.24]    [c.106]    [c.28]    [c.190]    [c.30]    [c.78]    [c.79]    [c.81]    [c.83]    [c.83]   
Справочник по электротехническим материалам Т2 (1987) -- [ c.78 , c.87 ]



ПОИСК



Пленки неполярные — из фторопласт



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте