Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Электроизоляционные пластмассы
1) пластмассы обладают высокими электроизоляционными н антикоррозийными свойствами, кроме того, они механически прочны, легки и имеют красивый внешний вид; 2) основное сырье для производства многих пластмасс недорого и доступно (нефтепродукты, природный газ); 3) переработка пластмасс в изделия— процесс относительно несложный и дешевый. Недостатки: ползучесть, т. е. способность материала медленно деформироваться на холоде под действием постоянных механических нагрузок; сравнительно невысокую теплостойкость; пониженную прочность при переменных нагрузках, быстрое по сравнению с другими материалами старение (т. е. снижение технических свойств при эксплуатации). Пластмассы состоят из связующего вещества, наполнителей, пластификаторов, красителей и стабилизаторов. Свойства деталей из пластмассы в первую очередь определяются качеством связующего вещества. Связующими веществами являются следующие материалы: 1) синтетические термореактивные и термопластичные полимеры; 2) кремнийорганические и фторорганические полимеры; 3) эфиры целлюлозы. В качестве наполнителей в зависимости от требований к свойствам материала используют древесную муку, слюдяной порошок, асбестовые и стеклянные волокна, бумаги и ткани, кварцевую муку, тальк и др. Наполнители обусловливают повышенную механическую прочность пластмасс и увеличивают их иагревостойкость (стеклянные и асбестовые волокна), а также уменьшают объемную усадку пластмассовых изделий. Содержание наполнителя в пластмассах колеблется в широких пределах, доходя до 60—65%. Пластификаторы вводят в пластмассы для уменьшения их хрупкости и для повышения холодостойкости. Однако если они введены в больших количествах, они приводят к понижению теплостойкости и механической прочности пластмассовых изделий. В качестве пластификаторов применяют маслообразные синтетические жидкости с высокой температурой кипения. Красители придают пластмассам и изделиям из них определенную окраску. Стабилизаторы способствуют длительному сохранению пластмассами своих основных свойств. Пластмассы на основе термореактивных полимеров. Для производства пластмассовых изделий обычно применяют кремнийорганические, эпоксидные, фенолоформальдегидные и эфирные смолы. Пластмассы на основе кремнийорганических полимеров обладают высокими и стабильными электроизоляционными свойствами, высокой нагревостойкостью (до +300°С), повышенной дугостойкостью и хорошими механическими свойствами. Изготавливают кремнийорганические пластмассы методом горячего прессова ния пресс-материала марок КМК-218А, К-41-5, КФ-9 и др. В качестве наполнителя используют асбест, стекловолокно, молотый кварц и другие минеральные вещества. Кремнийорганические пластмассы используют для изготовления деталей электро- и радиотехнического назначения, работающих в условиях дуговых и искровых электрических разрядов, в условиях повышенной температуры, например изоляционные шайбы и т. п. Пластмассы на основе эпоксидных смол обладают хорошими электроизоляционными свойствами, повышенной механической прочностью и влагостойкостью. Их получают методом горячего прессования пресс-материала марок: П-1-9, УП-29П, ЭП-49А и др. Их применяют при опрессовке слюдяных и керамических конденсаторов, работающих в условиях влажности и. повышенных температур. В приборостроении широко используют пресс-порошки на основе фенолоформальдегидных смол, из которых методом горячего прессования изготовляют пластмассовые изделия (под названием фенопласты). Пластмассы на основе полиэфиров, например ПСК-1, имеют удовлетворительные электроизоляционные свойства, повышенную теплостойкость. Пластмассы на основе термопластичных полимеров и изделия из них изготавливают преимущественно без наполнителей. К ним относят полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, капрон, фторопласт-4 и др. Компаунды Компаунды — это электроизоляционные материалы, состоящие из смеси различных смол, битумов, масел и др. В момент применения компаунды представляют собой жидкости, которые постепенно отвердевают, превращаясь в монолитный твердый диэлектрик. Если компаунд в исходном состоянии тверд, его перед употреблением нагревают, чтобы получить массу достаточно низкой вязкости. Наибольшее распространение получили синтетические компаунды (эпоксидные, кремнийорганические, полиэфирные и др.). В состав компаундов, кроме основы, входят обычно наполнители и пластификаторы. Для обозначения компаундов используют буквенную маркировку: Д - компаунды на основе диановых эпоксидных смол; ЭЗК — эпоксидно-заливочные компаунды; ЭПК — эпоксидно-пропиточные компаунды; ПЭ —полиэфирные компаунды; КП — компаунды пропиточные и т. д. Эпоксидные компаунды представляют собой продукты модификации эпоксидных смол отвердителями, пластификаторами и наполнителями. Эпоксидные компаунды отличаются хорошей прилипаемостью (адгезией) к металлам, керамике, пластмассам и к волокнистой изоляции. Они обладают повышенной механической прочностью и малой объемной усадкой (0,5—2,5%). Эпоксидные компаунды применяют в качестве заливочных составов для создания литой изоляции в различных типах трансформаторов, работающих в тяжелых условиях, блоков сопротивлений и т. д. Применение такой изоляции дает возможность исключить громоздкие фарфоровые и металлические детали, применявшиеся ранее для герметизации этих устройств. Кремнийорганические компаунды изготавливают на основе кремнийорганических смол. Эти компаунды обладают малой вязкостью, высокими пропитывающей способностью, нагревостойкостью (до 350°С) и холодостойкостью (до—60°С). Кремнийорганические компаунды (НК-1, КМ-9) нашли широкое применение в электронной промышленности, так как позволяют герметизировать полупроводниковые приборы и интегральные схемы методом трансферного прессования и заливки в формы. Полученные этим способом однородные корпуса приборов сохраняют форму и электрофизические параметры в диапазоне температур от —60 до +350° С. Полиэфирные компаунды изготавливают на основе ненасыщенных полиэфиров. Как правило, они дают значительную (порядка 6%) усадку при отверждении; в этом отношении они хуже эпоксидных компаундов. При создании высокотемпературного радио- и электротехнического оборудования используют заливочные компаунды, полученные на основе алюмофосфатов, алюмосиликатофосфатов, мсталлометафосфатов и др. Рабочая температура этих компаундов достигает 1000° С и выше.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 450; Нарушение авторского права страницы