Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Стеатит

Электрофарфор Ультрафарфор УФ-46 и УФ-43 Стеатит СК-4, ТК-21 Кордиерит  [c.556]

В ряде случаев для изготовления конденсаторов применяют ультрафарфор, стеатит и другие виды установочной керамики.  [c.242]

Форстерит-243 Форстерит-243 Циркон Стеатит-228 Стеатит Кордиерит-202 Кордиерит Слюда  [c.222]

Такие материалы, как окись алюминия, стеатит и фарфор, часто применяют при изготовлении изоляторов, конденсаторов и вакуумных ламп. Окись алюминия обычно используется в виде листов для пленочных покрытий, в виде катушек для проволочных сопротивлений и в виде цилиндров для герметизации. В качестве сердечников пленочных резисторов используют также стеатит.  [c.398]


Хорошими фрикционными свойствами при одновременной прочности обладает стеатит.  [c.490]

Стеатит изготовляют из талька, глины и углекислого бария он отличается малыми диэлектрическими потерями, повышенной механической прочностью и большой плотностью. Благодаря этим свойствам стеатит широко применяется в радиоэлектронике как высокочастотный диэлектрик, а в машиностроении как материал, хорошо работающий на истирание, а также как изолятор.  [c.494]

Стеатит, окись бериллия, до 0,1 см  [c.418]

Быстротвердеющая тальковая замазка. Тальк или стеатит — 600 жидкое стекло — 340. Растирать до пасты.  [c.154]

Наиболее эффективное влияние на снижение электропроводности оказывают ионы С + (ионный радиус 0,104 нм) и Ва2+ (ионный радиус 0,138 нм). Именно поэтому многие виды электроизоляционной керамики (стеатит, муллитокорундовая) содержат в своем составе ВаО, входящий в стекловидную фазу. Логарифмическая зависимость электропроводности керамики от ее температуры в лучае, если ток обусловлен передвижением основных и примесных ионов, представлена на рис. 9, из которого наглядно видно, что с увеличением количества примесей в керамике ее электропроводность возрастает.  [c.21]

Теплоемкость С [Дж/ (кг- К)1 вещества определяет то количество теплоты Q (Дж), которое необхрдимо для нагрева тела массой т (кг), от температуры Т,, до Т (К) и входит в уравнение Q Ст (Т— То). Время нагрева или охлаждения электроизоляционных конструкций зависит от теплоемкости используемых в них материалов, теплоемкость определяет количество теплоты, необходимой для их нагрева в ходе технологии изготовления и целый ряд других процессов. Удельная теплоемкость некоторых диэлектриков при нормальных температурах имеет значения щелочные алю-мосиликатные стекла — 300—1000 Дж/(кг-К), электротехнический фарфор и стеатит — 800—900, органические полимеры -1200—2200, нефтяные электроизоляционные масла — 1800—2501). вода — 4200 Дж/(кг- К).  [c.187]

Керамит класса IX. Этот класс образует стеатит со значительным содержанием глинистых веществ и ВаО. Основной кристаллической фазой стеатита является клиноэнстатит MgO -SiOa и мулит SAljOg X x2SiOa.  [c.152]

Стеатит — вид керамики, изготовляемый на основе минерала талька 3MgOx X4Si02- Н.2О. Таким образом, в то время как обычная керамика (фарфор и его разновидности) состоит в основном из силикатов алюминия, стеатитовая керамика—из силикатов магния, прежде всего клиноэнстатита.  [c.172]

Тальк — хорошо известный минерал, обладающий способностью благодаря его чрезвычайной мягкости легко размалываться в порошок. Стеатитовая керамшса обычно изготовляется обжигом массы, составляемой из талькового порошка с некоторыми добавками Возможно также изготовлять детали из талькового камня путем его непосредственной механической обработки (которая проста ввиду мягкости материала) с последующим обжигом. Специальные сорта стеатита с особо малым содержанием примесей оксидов железа, предназначенные для высокочастотной изоляции, имеют малый tg fi (до 2-10 ) и хорошие механические свойства. Преимуществом стеатитовой керамики является также малая усадка при обжиге, позволяющая получать изде тия сравнительно точных размеров. К тому же он lie нуждается в глазуровке (благодаря плотной структуре) и может сравнительно легко дополнительно обрабатываться шлифовкой. Стеатит широко используется  [c.172]


Рис. 26. Удельное объемное сопро. тивлеиие электроизоляционной ке. рамики / — высоковольтный фарфор 2 — стеатит пластичный 3 — цирконовый фарфор 4 — стеатит непластичный 5 —корунл Рис. 26. Удельное объемное сопро. тивлеиие электроизоляционной ке. рамики / — <a href="/info/191203">высоковольтный фарфор</a> 2 — стеатит пластичный 3 — <a href="/info/166045">цирконовый фарфор</a> 4 — стеатит непластичный 5 —корунл
К электроизоляционной керамике относятся фарфор, стеатит, корунд, высокоглиноземистые материалы, свойства которых приведены выше. Из нее изготовляют изоляторы для искровых зажигательных свечей карбюраторных двигателей внутреннего сгорания (табл. 67). Такого рода изоляторы выпускаются двух основных типов — нз корундовой керамики с содержанием AI2O3 более 90% и высокоглиноземистой корундо-муллитовой (Уралит) с содержанием AI2O3 около 75%.  [c.504]

ГНД (Н47Д5) 46—48 N1 4.5—5,5 Си Ре — остальное Сплав со средним коэффициентом теплового расширения (8 11) 10" 1/ С, постоянным в интервале температур от —70 до 4-460 С Для спаев с мягкими стеклами, для соединений со слюдой мусковит и керамикой стеатит  [c.315]

Фиг. 26. Зависимость электрического сопротивления различных изоляторов от температуры 1 — фарфор 2 — стеатит 3 — силлиманит или глинозем 4 — синтер-корунд 5 — слюда. Фиг. 26. Зависимость <a href="/info/19019">электрического сопротивления</a> различных изоляторов от температуры 1 — фарфор 2 — стеатит 3 — силлиманит или глинозем 4 — синтер-корунд 5 — слюда.
Мооса 9), высокой огнеупорностью (1900° С), высокими электроизоляционными и антикоррозионными свойствами. Удельное объемное электросопротивление корундового материала синоксаль М-1 и М-2 равно 10 ом-см, а изоляторной керамики уралит при 300° С 9,8 X X 10 ож-см. Диэлектрические потери корунда при 100—200° С составляют 3-10 При температурах выше 600° С эти материалы сохраняют высокое сопротивление. В одинаковых условиях испытания пробой наступает в корундовых материалах при 1200° С, в фарфоре — при 420° С, в двуокиси циркония — при 780° С, в стеатите — при 900° С.  [c.340]

По работе [14] для Н = IQ мм величины (р о)тах- в кГ/см"- X Хм сек имеют следующее значение углеграфит (обожженный) — 194 металлокерамика (W — 93%, Со — 7%) — 154 нержавеющая сталь 9X18 — 97 фторопласт-4—5 капрон — 1 стеатит (минералокерамика) — 2. Однако при малой высоте кольца Н минералокерамики выдерживают значительно больший тепловой удар. Это установлено практикой и соответствует уравнению (96).  [c.177]

Технология изготовления. По назначедию и свойствам стеатит разделяют на высоковольтный и высокочастотный, а по составу масс и технологии изготовления — на пластичный, малопластичный и непластичный. Стеатитовые изделия различного состава и назначения изготовляют формованием и протягиванием на вакуумных  [c.169]

Технологическая схема производства стеатитовых изделий методом формования в основном подобна технологической схеме получения фарфора. Массу приготовляют совместным мокрым помолом всех компонентов в щаро-вой мельнице. Часть вводимого в массу талька предварительно обжигают при 1300°С, чтобы лищить его гидро-фобности и разрушить его пластинчатую структуру. Введение обожженного талька улучшает внешний вид изделий. Шаровые мельницы футеруют стеатитовой клепкой во избежание намола кремнезема от кремневой футеровки, отрицательно влияющего на стеатит. Стеатитовые массы, содержащие меньшее количество связующей глины, проявляют склонность к расслаиванию,-поэтому их необходимо тщательно перерабатывать на вакуум-прес-  [c.170]


Смотреть страницы где упоминается термин Стеатит : [c.241]    [c.241]    [c.44]    [c.44]    [c.151]    [c.84]    [c.85]    [c.302]    [c.224]    [c.224]    [c.222]    [c.407]    [c.388]    [c.298]    [c.298]    [c.492]    [c.492]    [c.494]    [c.539]    [c.418]    [c.418]    [c.419]    [c.396]    [c.396]    [c.306]    [c.64]    [c.71]    [c.171]    [c.172]   
Смотреть главы в:

Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 5  -> Стеатит


Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 5 (1969) -- [ c.490 , c.492 , c.494 , c.504 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.368 , c.369 ]

Справочник по электротехническим материалам Т1 (1986) -- [ c.39 ]

Электротехнические материалы Издание 6 (1958) -- [ c.189 ]

Температура и её измерение (1960) -- [ c.30 ]

Материалы в радиоэлектронике (1961) -- [ c.50 , c.68 , c.124 , c.125 , c.126 , c.198 ]

Электротехнические материалы Издание 3 (1955) -- [ c.236 , c.238 ]

Электротехнические материалы Издание 5 (1969) -- [ c.104 , c.113 , c.114 , c.249 ]

Справочник по электротехническим материалам Том 2 (1974) -- [ c.300 , c.302 , c.303 , c.327 ]

Электротехнические материалы (1952) -- [ c.212 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.690 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.38 , c.281 , c.307 , c.369 , c.372 , c.373 , c.375 , c.387 , c.420 ]



ПОИСК



Сталь Стеатит

Стеатит Свойства

Стеатит гидрофобизированный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте