Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Таблица 3.9.1



Таблица 3.9.1

Диэлектрические параметры Полиэтилен Фторопласт-4 Поливинилхлорид Эпоксидные смолы
ρv, Ом·м 1015 1015-1018 1011-1013 1012-1013
ε, 1 МГц 2,2-2,4 1,9-2,2 3,1-3,4 3,9-4,2
tgδ, 1 МГц (2-4)·10-4 (2-2,5)·10-4 0,015-0,018  
Епр, МВ/м 45-55 25-27 35-45 20-80
Траб, ˚С 120-140

 

Полимеры, получаемые поликонденсацией. В зависимости от особенностей проведения реакции поликонденсации могут быть получены полимеры как с линейной, так и с пространственной или сетчатой структурой молекул. В связи с тем, что при поликонденсации происходит выделение низкомолекулярных побочных продуктов, которые не всегда могут быть полностью удалены из полимера, диэлектрические параметры поликонденсационных полимеров несколько ниже, чем у получаемых с помощью полимеризации. Однако поликонденсационные полимеры могут быть получены с рядом ценных свойств, обусловливающих их широкое применение для материалов, применяемых в электротехнических целях. Так, линейные поликонденсационные полимеры имеют высокую прочность и большое удлинение при разрыве. Многие из них способны вытягиваться в тонкие нити, из которых можно получать электроизоляционные ткани, пряжу. Некоторые полимеры применяются для изготовления пленочных материалов. В отличие от линейных поликонденсационных материалов, которым присущи свойства термопластичных материалов, продукты, являющиеся в своей конечной стадии термореактивными, широко применяются как связующее в пластмассах, в качестве лаковой основы и в производстве слоистых пластиков. Из числа наиболее широко применяемых поликонденсационных полимеров можно назвать фенолоформальдегидные, полиэфирные, эпоксидные, кремнийорганические. В таблице 3.9.1 приведены основные показатели некоторых упомянутых полимеров.

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.