Конструкционные материалы. Неметаллические материалы 1. Полимеры 2. Бумага 3. Стекла. Ситаллы 4. Керамика 5. Слюдяные материалы.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Термостойкие материалы на основе фосфатных клеевых композиций Термостойкие материалы на основе фосфатных клеевых композиций Белорусский государственный.
Advertisements

Тема:Электроизоляционные материалы. Лаки и краски Выполнил: Хайруллин Р.Р. Проверил: Мухамадуллин И.М. Казань 2016 г.
Лекция 10 Газообразные, жидкие и твердые диэлектрики.
Выполнил ученик 9 «А» класса Добринский Денис МБОУ гимназия 5 г. Воронеж.
Композиционные материалы – материалы будущего. Композиционные материалы искусственно созданные неоднородные сплошные материалы, состоящие из двух или.
Неметаллические конструкционные (отделочные) материалы. Полимеры (пластмассы). Керамика. Стекло (аморфные материалы)
8/11/ Силикатная промышленность и ее основные направления. 2.Керамика 3.Стекло 4.Цемент 8/11/2015.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ Развитие всех отраслей промышленности, а также задача повышения качества выпускаемых изделий потребовали создания.
Основными материалами, применяемыми в машиностроении при изготовлении деталей, узлов машин и различных металлических конструкций, являются металлы и сплавы.
Презентация к уроку химии 9 класс АЛЮМИНИЙ Лебедева Нина Петровна учитель химии ГБОУ СОШ 69 город Санкт-Петербург.
Полимеры Материал к уроку химии в 11 классе УМК О.С. Габриеляна.
Цель урока: Совершенствование и углубление знаний о физических и химических свойствах металлов.
Цветные металлы и сплавы Ю.А.Дементьев Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище.
Введение в мир полимерных материалов. До 19 века. - Полистирол получен в 1839 г. промышленное производство в 1920 г. - Полимер из формальдегида получен.
Полимеры- вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся звеньев. Молекулы полимеров содержат десятки и даже сотни атомов.
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ Полиэтилен и полипропилен.
Силикатная промышленность. Выполнила: ученица 9 А класса Николаева Елена.
Основными материалами, применяемыми в машиностроении при изготовлении деталей, узлов машин и различных металлических конструкций, являются металлы и сплавы.
Синтетические жидкие диэлектрики Подготовили: Елесина, Харламова ЭН
Металлы и сплавы, их свойства и применение в радиоэлектронной аппаратуре аппаратуре Подготовил : учащийся гр.7/8 профессия « Радиомеханик » ФУРИН Павел.
Транксрипт:

Конструкционные материалы. Неметаллические материалы 1. Полимеры 2. Бумага 3. Стекла. Ситаллы 4. Керамика 5. Слюдяные материалы

1. Полимеры. Полимеры -хорошие диэлектрики. Они обладают: низкими диэлектрическими потерями, высоким удельным сопротивлением, высокой электрической прочностью, высокой технологичностью и, как правило, невысокой ценой. Кроме того, на основе полимеров с дисперсными добавками можно получать разнообразные композиционные материалы с широким спектром свойств. По технологическим признакам полимерные материалы делятся на 2 класса - термопласты и реактопласты. Термопласты - размягчаются при нагревании, при этом гранулы исходного полимера помещают в камеру термопласт - автомата, нагревают до температуры размягчения, прессуют и охлаждают. Так делают мелкие диэлектрические детали. Для крупногабаритных изделий, типа кабелей, вместе с внутренним электродом кабеля. Наиболее распространенным диэлектриком этого класса является полиэтилен H-(CH 2 ) n H

Его основные параметры: удельное сопротивление Ом м, удельное поверхностное сопротивление 1015 Ом, диэлектрическая проницаемость , тангенс угла диэлектрических потерь 10-4, электрическая прочность кВ/мм, теплопроводность Вт/(м К), теплоемкость 2 к Дж/(кг К), плотность кг/м 3. Класс нагревостойкости Y. Полиэтилен широко используют в качестве силовой электрической изоляции в кабелях, в особенности т.н. "сшитый" полиэтилен. (В зарубежной литературе - cross-linked polyethylene).

Реактопласты - при нагревании не размягчаются, после достижения некоторой температуры начинаются разрушаться. Изделия из них обычно делают прессованием нагретых порошков, либо полимеризацией непосредственно в изделии. Достаточно дешевы и технологичны реактопласты на основе фенолформальдегидных полимеров (бакелит) и аминоформальдегидных полимеров. Их электрофизические характеристики невысоки.

Эпоксидные полимеры обладают хорошей механической прочностью, удовлетворительными электрофизическими характеристиками. Они являются полярными диэлектриками. Высокая полярность приводит к слабой водостойкости. Главное преимущество эпоксидных компаундов - простота технологии приготовления. Из других полимеров-реактопластов отметим диэлектрический материал с высокой механической прочностью - капролон, с большим диапазоном рабочих температур (-100 С до +250 С) - полиимиды и композиты на их основе.

Бумага и картон Самые тонкие и прочные бумаги используются для изготовления конденсаторов. Достаточно отметить, что плотность конденсаторных бумаг достигает 1.6 т/м 3, т.е. более, чем в 1.5 раза превышает плотность воды. При этом электрическая прочность бумаги толщиной 10 мкм, пропитанной трансформаторным маслом, составляет до 10 МВ/см.

Электротехнический картон используется в качестве диэлектрических дистанцирующих прокладок, шайб, распорок и т.п. Картон, как правило, используется после пропитки трансформаторным маслом. Электрическая прочность пропитанного картона достигает кВ/мм. Маслобарьерная изоляция обычно имеет прочность Е= кВ/см. Недостатком картона является гигроскопичность

Материалы для изоляторов. В последнее время бурно развивается производство изоляторов для ВЛ на основе кремнийорганической резины. Этот материал относится к каучукам, основное свойство которых - эластичность. В энергетике используются разные типы каучуков: натуральные каучуки, бутадиеновые, бутадиен-стирольные, этиленпропиленовые и кремнийорганические.

Основу кремнийорганических резин составляют полиорганосилоксаны: R R | | НО-Si-O-{-Si-O-} n H | | R R Где R - одинаковые, либо разные органические радикалы. В зависимости от типа этих радикалов меняются свойства кремнийорганической резины. Свойства чистых кремнийорганических резин неудовлетворительны, в первую очередь ввиду низкой прочности и недостаточной свето- озоностойкости. В качестве усиливающих активных наполнителей используют нанопорошки двуокиси кремния (аэросил, белая сажа) и двуокиси титана.

Электрофизические и теплофизические свойства материала диэлектрическая проницаемость = ; удельное объемное сопротивление Ом м; удельное поверхностное сопротивление Ом; тангенс угла диэлектрических потерь ; электрическая прочность кВ/мм, теплоемкость к Дж/(кГ К); плотность кГ/м 3 ; прочность на разрыв 4-6 МПа. Свойства кремнийорганических резин : высокая теплоемкость, сравнительно невысокая механическая прочность, стойкость к действию озона, света и масла, морозостойкость ( ) С и нагревостойкость ( ) С, влагонепроницаемость, но газопроницаемость, масло-бензонестойкость.

Керамика (греч. keramos - глина), в узком смысле обозначает глину, прошедшую обжиг. Однако современное использование этого термина расширяет его значение до включения всех неорганических неметаллических материалов.глину обжиг Исторически керамические изделия были жёсткими, пористыми и хрупкими. Изучение керамики приводит к разработке все новых и новых методов для решения данных проблем, уделяя особое внимание сильным сторонам материалов, а также их использованию. Материал и технология, которые используются как в декоративно-прикладном искусстве (разнообразные сосуды), так и в скульптуре (статуэтки), строительстве (кирпич, черепица, изразцы). Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным человеком материалом. Различными видами керамики являются терракота, майолика, фаянс, каменная масса, фарфор.терракотамайоликафаянсфарфор Области применения керамики Cозданы типы керамики, которые можно использовать в самых разных областях промышленности. Так, керамическую основу спрессовывают и спекают с металлической пудрой. В результате получается жаростостойкий материал, называемый керметом. Керметы используют для изготовления головных обтекателей и теплоизоляционных покрытий космических челноков, деталей ракетных и реактивных двигателей.керметом Керамические детали автомобильных двигателей намного легче, прочнее и долговечней чем металлические. Некоторые виды керамики, содержащие оксид меди, являются сверхпроводниками при сверхнизких температурах.

Электротехнический фарфор К числу наиболее ценных его свойств относится высокая стойкость к атмосферным воздействиям, положительным и отрицательным температурам, к воздействию химических реагентов, высокие механическая и электрическая прочность, дешевизна исходных компонентов. Это определило широкое применение фарфора для производства изоляторов. Недостатками фарфора являются хрупкость, высокая плотность, низкая теплопроводность, высокие диэлектрические потери.

Основные параметры фарфора диэлектрическая проницаемость при 50 Гц 5,0-7,0 Е пр при 50 Гц МВ/м удельное объемное сопротивление при 20 0 С Ом м; tg при 50 Гц :25-30 ·10 -3 ; удельная теплоемкость при С Дж/(кг · К)

Электротехническое стекло в качестве материала для изоляторов имеет некоторые преимущества перед фарфором. В частности у него более стабильная сырьевая база, проще технология, допускающая большую автоматизацию, возможность визуального контроля неисправных изоляторов. По химическому составу стекло является набором окислов кремния, бора, алюминия, натрия, кальция и т.п. По термодинамическому состоянию оно представляет собой сильно загустевшую жидкость вследствие переохлаждения.

Основные параметры стекла диэлектрическая проницаемость 4,8-8,2 удельное объемное сопротивление Ом м; tg при Гц : (5-250) ; удельная теплоемкость 0,3-1,0 к Дж/(кг с)

Обычное, щелочное стекло непригодно для изготовления изоляторов ввиду растрескивания, помутнения и т.п. в условиях эксплуатации. Для этой цели разработано специальное мало щелочное (без натрия и калия) стекло. К недостаткам стекла, точнее способа его производства, относится большая энергоемкость получения материала, т.к. стекло длительно варят при высоких температурах.

Слюдяные материалы Главное достоинство слюды - высокая термостойкость наряду с достаточно высокими электроизоляционными характеристиками. В электротехнике используют два вида слюд: мусковит КАl 2 (АlSi 3 О 10 )(ОН) 2 и флогопит КMg 3 (АlSi 3 О 10 (ОН) 2. Высокие электроизоляционные характеристики слюды обязаны ее необычному строению, а именно - слоистости. Из других свойств слюды отметим невысокий tg, менее чем ; высокое удельное сопротивление, более Ом м; достаточно высокую электрическую прочность, более 100 кВ/мм; термостойкость, температура плавления более 1200 С.

Слюда используется в качестве электрической изоляции, как в виде щипаных тонких пластинок, в.т.ч. склеенных между собой (миканиты), так и в виде слюдяных бумаг, в.т.ч. пропитанных различными связующими (слюдиниты или слюдопласты). Миканиты обладают лучшими механическими характеристиками и влагостойкостью, но они более дороги и менее технологичны. Применение - пазовая и витковая изоляция электрических машин.

Слюдиниты - листовые материалы, изготовленные из слюдяной бумаги на основе мусковита. Иногда их комбинируют с подложкой из стеклоткани (стеклослюдинит), или полимерной пленки (пленкослюдинит). Бумаги, пропитанные лаком, или другим связующим, обладают лучшими механическими и электрофизическими характеристиками, чем непропитанные бумаги, но их термостойкость обычно ниже, т.к. она определяется свойствами пропитывающего связующего.

Слюдопласты - листовые материалы, изготовленные из слюдяной бумаги на основе флогопита и пропитанные связующими. Применение слюдинитов и слюдопластов - изоляция электрических машин, нагревостойкая изоляция электрических приборов.

Ситаллы стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стекол и состоящие из одной или несколько кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе.стекол Ситаллы обладают малой плотностью (они легче алюминия), высокой механической прочностью, особенно на сжатие, твердостью, жаропрочностью, термической стойкостью, химической устойчивостью и другими ценными свойствами.алюминия Подбором состава стекла, содержащего в большинстве случаев добавки, ускоряющие объёмную кристаллизацию (катализаторы, нуклеаторы), можно запроектировать соответствующие кристаллические и стекловидную фазы. Кристаллы запроектированных фаз возникают и растут равномерно по всему объёму в результате термической обработки. Технология производства изделий из ситаллов незначительно отличается от производства изделий из стекла. В некоторых случаях изделия можно формовать методами керамической технологии. Иногда для зарождения кристаллов в состав стекла вводят фоточувствительные добавки. Для производства отдельных видов ситаллов используют шлаки.катализаторышлаки Перспективные строительные и конструкционные материалы (обтекатели ракет и сверхзвуковых управляемых снарядов, химически стойкая аппаратура, мостостроительные конструкции и др.

СТЕКЛОКЕРАМИКА (СИТАЛЛЫ) СИТАЛЛЫ - стеклокристаллические материалы различного назначения с широким спектром свойств. СИТАЛЛ ТЕХНИЧЕСКОГО и БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ - материал для плоских электронагревателей, смотровых окон, кухонной посуды - прозрачной, янтарного цвета и непрозрачной - белого. Основные свойства ситаллов прозрачный непрозрачный Коэффициент линейного расширения, ТКРЛ, 10 7 К-1, в интервале температур от 20°C до -500°C Термостойкость, °C Температура эксплуатации, °C Прозрачная посуда предназначена для микроволновых печей, непрозрачная - для любых нагревателей. ИК-ПРОЗРАЧНЫЙ цветной СИТАЛЛ для тонкостенных настилов (панелей) электропечей с различными типами нагревателей, поддонов для микроволновых печей, смотровых окон бытовых каминов обладает высокой термостойкостью, низкой тепловой инертностью, высокой химической стойкостью. ТКРЛ, 10 7 К-1 в интервале температур °C, Светопропускание в диапазоне нм, 9% Температура эксплуатации, 600 °C

СИТАЛЛОВЫЕ ШАРИКИ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 до 70 мм Шарики из ситалла – стеклокристаллического материала, получаемого при кристаллизации стекла определенного химического состава, в частности волластонитового (CaO·SiO 2 ), имеют высокие физико-механические и химические свойства, что обеспечивает их широкое применение в клапанах дозировочных насосов высокого давления, работающих в среде кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей. Ситалловые шарики имеют высокую твердость и износостойкость. Кислотостойкость и Щелочеустойчивость намного выше, чем у нержавеющей стали Применение ситалловых шариков вместо нержавеющих сталей и сплавов (стали марок 12Х18Н10Т, 95Х18, сплав ЖС-3ДК) в химической, нефтехимической промышленности, на тепловых и атомных электростанциях, где перекачивается более 100 типов жидкости, позволяет облегчить конструкцию (плотность 2540 кг/м 3 вместо 7800 кг/м 3 у сталей и сплавов), увеличить долговечность, свести до минимума потери от коррозии.

Заключение Познакомились с полимерными материалами, бумагой, керамикой, фарфором, стеклом, ситаллами, слюдяными материалами. Благодарю за внимание!