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電介質的極化電介質的極化是電介質在電場作用下,其束縛電荷相應于電場方向產生彈性位移現象和偶極子的取向現象。這時電荷的偏移大都是在原子或分子的范圍內作微觀位移,并產生電矩(即偶極矩)。電介質極化的強弱可用介電常數的大小來表示,它與該電介質分子的極性強弱有關,還受到溫度、外加電場頻率等因素的影響。介電常數測試儀不管是LCR表、介電常數測試儀還是矢量網絡分析儀,都劃分了不同的信號源測試頻率。頻率對介電常數的影響各種極化過程都需要一定時間,若這時間比交變電場的周期長得多時,這種極化就...
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成型方法不同,制品的形狀不同對聚合物熔體的流動性要求各異,研究聚合物流動性對正確選擇成型方法或成型工藝條件是十分重要的。衡量聚合物流動性常用表現黏度,在工程上也常用熔融指數(高聚物熔體在一定溫度、一定壓力下10min通過標準毛細孔的熔體質量,單位:g/10min)。影響高聚物熔體流動性的因素很多,有分子鏈結構、分子量及分布、化學組成和溫度、外力等。1.聚合物的化學結構1)分子量及分子量分布熔體的黏度隨分子量的增大而增大,在分子量較低時,黏度隨分子量的1.5~2.0次方增加,當...
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高聚物的介質損耗電介質在交變電場作用下,一部分電能轉化為熱能的消耗稱為介質損耗。產生介質損耗的原因有,①聚合物中所含的引發(fā)劑、增塑劑、水分等雜質產生漏導電流,使部分電能轉化為熱能,稱為歐姆損耗,這是引起非極性聚合物介質損耗的主要因素;②由于內摩擦阻力,偶極子轉動取向滯后于交變電場的變化,偶極子受迫轉動,吸收部分電能轉化為熱能,這是偶極損耗,它的大小決定于偶極極化的松弛特性,它是極性聚合物介質損耗的主要原因。高聚物影響高聚物介質損耗的因素1)分子結構的影響決定高聚物介質損耗大小...
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高聚物的極化現象電介質在外加電場下發(fā)生極化的現象,是其內部分子和原子的電荷在電場中運動的宏觀表現。要深入了解極化現象的本質,必須在分子級的水平上去考察極化作用。不管是極性高分子聚合物或是非極性高分子聚合物,在正常不加電場情況下,分子偶極取向是雜亂無章的,宏觀上都呈現電中性。在外加電場作用下,其分子受外電場作用,分子內電荷分布發(fā)生相應的改變,導致分子的偶極距增大,這種現象稱為極化。分子極化高聚物的介電常數如果在真空平行板電容器加上直流電壓U,在兩個極板上將產生一定量的電荷Q。,...
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測定熱塑性塑料維卡軟化溫度(VST)的試驗方法一般有四種:(1)A50法使用10N的力,加熱速率為50℃/h。(2)B50法使用50N的力,加熱速率為50℃/h。(3)A120法使用10N的力,加熱速率為120℃/h。(4)B120法使用50N的力,加熱速率為120℃/h。注意:該方法僅適用于熱塑性塑料,所測得的是熱塑性塑料開始迅速軟化的溫度。試樣1)每個被測樣品使用至少兩個試樣,試樣為厚3~6.5mm,邊長10mm的正方形或直徑10mm的圓形,表面平整、平行、無飛邊。試樣應...
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玻璃化轉變glasstransition非晶態(tài)聚合物或半晶態(tài)聚合物中的非晶區(qū)域從橡膠態(tài)或黏流態(tài)到玻璃態(tài)的一種可逆變化。玻璃化轉變溫度(Tg)glasstransitiontemperature發(fā)生玻璃化轉變的溫度范圍的近似中點的溫度。注:本標準中玻璃化轉變溫度是指,以20℃/min的速率升溫,得到的DSC曲線上的拐點溫度試驗原理在規(guī)定的惰性條件下,用差示掃描量熱儀(DSC)測定橡膠的熱容隨溫度的變化,通過所得的曲線確定玻璃化轉變溫度。試樣試樣應能代表被測試樣品,質量在0.01...
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雖然對電力設備進行的一系列非破壞性試驗(絕緣電阻及吸收比試驗、tanδ試驗、直流泄漏電流試驗),能發(fā)現一部分絕緣缺陷,但因這些試驗的試驗電壓一般較低,往往對某些局部缺陷反映不靈敏,而這些局部缺陷在運行中可能會逐漸發(fā)展為影響安全運行的嚴重隱患。如局部放電缺陷可能會逐漸發(fā)展成為整體缺陷或局部缺陷,在過電壓作用下設備絕緣遭受破壞,從而引發(fā)事故。因此,為了更靈敏有效地查出某些局部缺陷,考驗被試品絕緣承受各種過電壓的能力,就必須對被試品進行交流耐壓試驗。交流耐壓試驗的電壓、波形、頻率和...
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簡介電子工程使用塑料絕緣材料的零部件必須能夠隔離電流。屬于這類零件的有:線圈骨架、電容器塑料薄膜、微波元件、天線、天關和接插件等。決定絕緣零件用塑料的介電性能主要指標有:絕緣電阻系數、相對介電常數、介電損耗角正切和介電強度。絕緣電阻系數絕緣電阻是表示絕緣材料好壞的主要指標。衡量絕緣電阻R的大小,是施加在絕緣材料上的電壓U和絕緣材料所泄漏電流I的比值。為了比較各種絕緣材料的絕緣電阻,用絕緣電阻系數(又稱比電阻)來表示。一般絕緣材料的絕緣電阻系數都在10^8Ω·cm以上。表示泄漏...
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