![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Твердые неорганические диэлектрики: стекла
Стекла — неорганические аморфные вещества, представляющие собой сложные системы различных оксидов. По роли в процессе стсклообразования и по положению в структуре стекла оксиды делят на три основные группы: 1) оксиды-стеклообразователи, т. е. такие оксиды, каждый из которых в чистом виде способен сам по себе образовывать стекло (например, SiO2, B2O3, Р2О5, GеО2 и др.). Например, если основу стекол составляет оксид SiO2, то их называют силикатными; 2) оксиды-модификаторы, которые вводят в состав стекла по технологическим соображениям, например для снижения температуры варки, повышения вязкости улучшения обрабатываемости. К ним относят CaO, BaO, Na2O, К2О и др.; 3) промежуточные оксиды, например А12Оз, ТiO2, РbО, ZnO, сами по себе не образуют стекол, но способны придать стеклам то пли иные специальные свойства. Предел прочности стекла при растяжении невелик (100-300 МПа) и увеличивается с повышением содержания в нем оксидов кремния SiO2 и кальция СаО. Щелочные оксиды снижают прочность стекла. Стекло противостоит сжатию гораздо лучше, чем растяжению, предел прочности при сжатии составляет 6000-21000 МПа. Типы стекол. В зависимости от назначения различают следующие основные виды электротехнических стекол: электровакуумные, конденсаторные, изоляторные, стеклоэмали и др. Электровакуумные стекла применяют для изготовления баллонов электронных и газоразрядных ламп, оболочек рентгеновских ламп, горловин кинескопов и т. п. Кроме того, их широко применяют в полупроводниковой промышленности для получения металлостеклянных спаев в корпусах маломощных приборов. Названия стекол «молибденовые», «вольфрамовые», «платиновые» определяются не составом стекла, а только тем, что значения ТК l этих стекол близки к ТК l молибдена, вольфрама, платины. В обозначении марки стекла после буквы С указывают величину ТК l и серию разработки. Например, обозначение С89-5 относится к стеклу с ТК l =89·10-7 К-1, серия 5. Изоляторные стекла используют в качестве герметизированных вводов в некоторые типы конденсаторов, терморезисторов, в полупроводниковом производстве для изготовления изоляторов в металлических корпусах таблеточного тина и изоляторов в мощных приборах (рис. 13.1). Стеклянные изоляторы для полупроводниковых приборов изготавливают из стекол С48-1, С49-2, С87-1, С88-1 и др.
Стеклоэмалями называют стекловидные покрытия, наносимые на поверхность изделий с целью защиты от коррозии, электрической изоляции, а также для получения красивого внешнего вида. При эмалировании порошок стекла измельчают, наносят на поверхность изделия и обжигают. В результате плавления эмаль растекается по поверхности изделия и после охлаждения остается на ней в виде тонкого (0,1-1,0 мм) сплошного стекловидного покрытия. Стеклоэмали применяют в качестве электроизоляционного материала для трубчатых резисторов, в которых на наружную поверхность керамической трубки нанесена проволочная обмотка. Наносимый поверх нее слой эмали создает изоляцию между отдельными витками, между обмоткой и окружающей средой, а также защищает ее от воздействия влаги, от окисления и т. п. Стеклоэмали применяют также для изолирования вводов в металлические вакуумные приборы и в качестве диэлектриков в некоторых типах конденсаторов малой емкости. Стекловолокно получают из расплава стекла, чаще из бесщелочного алюмоборосиликатного. Расплавленная стекломасса под действием собственного веса медленно вытекает из платиновых «лодочек» через фильеры диаметром около 1 мм. Выходящая из фильеры нить наматывается с большой скоростью (около 30 м/с) на барабан и, не успевая охладиться, вытягивается в тонкое волокно диаметром в несколько микрон. При вытягивании происходит ориентация молекул, способствующая повышению гибкости и механической прочности стекла. Из стеклянных нитей изготавливают световоды, изоляцию монтажных, обмоточных и микропроводов, стеклянные ткани, используемые в производстве нагревостойких стеклолакотканей и стеклотекстолитов. Стекловолокно по сравнению с органическими волокнами отличается более высокой нагревостойкостью (провода со стекловолокнистой изоляцией могут длительное время работать при температурах до 600°С), повышенной механической прочностью (σР=1,6—25ГПа), относительно малой гигроскопичностью (0,2—4%), хорошими электроизоляционными свойствами. К недостаткам стекловолокнистой изоляции относят повышенную хрупкость, низкую стойкость к истиранию и изгибанию и малое значение относительного удлинения при разрыве (2—3%). Световоды представляют собой световедущее волокно, состоящее из двух слоев: световедущей жилы с высоким показателем преломления n с и изоляционной оболочки с меньшим показателем преломления n и. Основной путь снижения потерь в световодах — чистота исходных материалов и стерильность производства.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы