Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Поликонденсационные синтетические полимеры
Из этой группы высокомолекулярных соединений в качестве электроизоляционных материалов наиболее широкое применение получили полиэфирные, кремнийорганические, эпоксидные, фенолоформальдегидные, полиамидные, полиуретановые и полиимидные полимеры (смолы). Полиэфирные смолы - продукт поликонденсации различных многоатомных спиртов (гликоля, глицерина и др.) и органических кислот (фталевой, малеиновой и др.) или их ангидридов. К полиэфирным смолам относят полиэтилентерефталат, поликарбонаты, глифталевые смолы и др. IIолиэтилентерефталат (лавсан) — прозрачный высокополимерный диэлектрик кристаллического или аморфного строения. Лавсан кристаллического строения получают в результате реакции поликонденсации терефталевой кислоты и этиленгликоля. Лавсан имеет значительную механическую прочность и высокую температуру размягчения (примерно 260º С). Его применяют для изготовления синтетических волокон, пряжи, тканей, тонких электроизоляционных пленок. Поликарбонаты — полиэфиры угольной кислоты, обладающие хорошими механическими и электрическими свойствами и относительно высокой температурой размягчения (например, закристаллизированный поликарбонат размягчается при 140°С). Кроме того, они имеют хорошую химическую стойкость и невысокую гигроскопичность. Поликарбонаты применяют для изготовления слоистых пластиков, компаундов, а пленки из поликарбоната используют в конденсаторном производстве и в качестве изоляции в электрических машинах и аппаратах. Глифталевые смолы получают в результате реакции поликонденсации глицерина и фталевого ангидрида при избытке последнего. Глифталевые смолы термореактивны и имеют ярко выраженные дипольно-релаксационные потери. Отличительными качествами этих смол являются их высокая клеящая способность при хороших электрических характеристиках, стойкость к поверхностным разрядам и высокая нагревостойкость (до 130°С). Глифталевые смолы в электротехнике используют как основу для клеящих, пропиточных и покрывных лаков, пленки которых оказываются стойкими к нагретому минеральному маслу. Клеящие глифталевые лаки широко применяют для склеивания слюды в производстве твердой и гибкой слюдяной изоляции (миканитов, микалент). Кремнийорганические полимеры представляют собой соединения, основу структурной формулы которых составляет цепь чередующихся атомов кремния и кислорода: Свободные связи кремния заполнены органическими радикалами (метильными, этильными, фенильными и др.). Молекулы крем-нийорганических полимеров могут иметь линейную структуру (термопластичные смолы) и пространственную структуру (термо-реактивные смолы). Особенностью кремнийорганических соединений, выгодно отличающей их от органических и неорганических полимеров, является их высокая нагревостойкость (до +250° С) и холодостойкость (до --60°С). Они химически инертны, являются слабополярными диэлектриками с хорошими электрическими параметрами,которые мало меняются при нагреве. Смолы К-4, К-9 используют для изготовления стеклотекстолитов, смолы К-40, К-42 предназначены для изготовления слюдяной изоляции, смолу К-47 применяют для приготовления компаундов, а смолу Ф-9К используют для получения кремнийорганического лака. Кроме того, эти смолы используют для изготовления покрывных эмалей, эмальлаков для проводов, резиностеклотканей и др. Эпоксидные смолы представляют собой группу синтетических смол, полученных в результате хлорирования глицеринов с двухатомными или многоатомными фенолами в щелочной среде. Их особенностью является наличие в составе молекулы эпоксидных групп (колец) Эпоксидные смолы в чистом виде - термопластичные жидкие и низкоплавкие материалы. Они легко растворяются во многих органических растворителях (ацетоне, хлорированных углеводородах и др.), не растворяются в воде и мало растворимы в спиртах. Эпоксидные смолы при добавлении в них отвердителя сравнительно быстро из жидкого состояния переходят в твердое.. Процесс отверждения представляет собой реакцию полимеризации, без выделения воды и других низкомолекулярных веществ. В качестве отвердителей для эпоксидных смол можно использовать алифатические и ароматические амины, ангидриды кислот. Отвержденные эпоксидные смолы являются уже термореактивными материалами. Эпоксидные смолы широко применяют для приготовления компаундов, клеящих и токонроводящих лаков (контактолов), используемых в электронной технике. На основе эпоксидных смол изготавливают литую изоляцию для высоковольтных приборов и аппаратов. Промышленность выпускает эпоксидные смолы марок ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22; Т-10 и др., а также отвердители Л-18, УП-575, АФ-2, дициандиамид (ДЦДА) и др. Фенолоформальдегидные смолы подразделяют на резольные и новолачные. Резольные смолы получают путем поликонденсации фенола (С6Н5·ОН) или крезола (СН3С6Н4·СН) с формальдегидом (CH2O). Все резольные смолы являются полярными диэлектриками, поэтому их диэлектрическая проницаемость высока (ε=5,0-6,0). Резольные смолы обладают стойкостью к минеральным маслам и к воде, по они не стойки к действию искровых разрядов. Под их действием поверхность резольных смол легко обогащается углеродом, в результате чего создаются науглероженные токопроводящие дорожки. Резольные смолы применяют при производстве слоистых пластиков (текстолита, гетинакса и др.) и композиционных пресс-материалов. Новолачные смолы (новолаки), как и резольные, получают в результате реакции поликонденсации между фенолом и формальдегидом, но при недостатке формальдегида. Новолачные смолы являются термопластичными материалами. Более широкому применению пластмасс на основе новолачных смол препятствуют их пониженные электроизоляционные свойства, особенно во влажной атмосфере, и низкая стойкость к искровым разрядам. Полиамиды являются типичными термопластами. Они обладают высокой механической прочностью, эластичностью, малым коэффициентом трения, высокой химической стойкостью; растворяются лишь в крезоле и расплавленном феноле. Являются полярными диэлектриками. К недостаткам полиамидов следует отнести довольно высокую гигроскопичность, малую радиационную стойкость и низкую светостойкость. Из числа полиамидов особенно широко применяют капрон с температурой размягчения 215-220°С и найлон с несколько более высокой температурой размягчения. Полиамиды используют для изготовления синтетических волокон, гибких пленок, пластмасс. Нити и ткани из полиамидов широко применяют в электроизоляционной технике. Полиуретаны - линейные термопластичные и отверждающиеся термореактивные полимеры. Из них изготавливают нити, пряжу, ткани. Нити из полиуретана имеют вдвое большую прочность при растяжении, чем нити из натурального шелка. Полиуретаны применяют для эмалирования проводов, изготовления покрывных лаков, заливочных компаундов, которые в отличие от эпоксидных, оказывают незначительное давление на герметизируемые элементы. Их применяют также для получения пенопластов, каучуков, клеев, пленок, антикоррозионных покрытий и др. Наиболее широкое применение получили пенополиуретаны, обладающие хорошими электрическими свойствами, достаточной механической прочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Их используют для герметизации радиоблоков и малогабаритных устройств, для .защиты последних от вибрации, тепла и механических перегрузок. Полиимиды относят к числу наиболее нагревостойких органических полимеров (полиимидная пленка не плавится и не размягчается при температурах до 300°С). Наряду с хорошей нагревостойкостыо они обладают очень высокой холодостойкостью (до –269°С). Полиимидные пленки применяют в конденсаторах, в нагревостойких кабельных изделиях, а полиимидные лаки используют для эмалирования проводов и пропитки катушек.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы