Cтраница 2
При адсорбции на поверхности стекла ПАВ из нефти вновь образованная поверхность оказывается менее гидрофобной, чем поверхности неполярных материалов. [16]
Зависимость е0 / 7Ш ( а и tg S ( б стекловолокна на замасливателе ДЦУ от абсолютной влажности стекловолокна. [17] |
Связующие материалы, как правило, представляют собой композицию из мономерных и полимерных соединений, включающих различные добавки из полярных и неполярных материалов. Являясь органическим веществом, связующее относится к высокомолекулярным соединениям. [18]
Этапы раструбной ( а и раструбно-стыковой ( б сварки нагревательным инструментом. [19] |
Основным способом выполнения неразъемного соединения труб из гюлиолефинов ( полиэтилена и полипропилена) является сварка, так как полиолефины как неполярные материалы плохо склеиваются. Основной способ соединения труб из ПВХ, особенно тонкостенных, - склеивание. [20]
Как показали исследования [55, 60, 61, 70], а также исследования, проведенные в УфНИИ ( 1966 г.), гладкость поверхности не препятствует формированию отложений парафина на неполярных материалах. [21]
В целом полученные результаты позволили сделать заключение о том, что при адсорбции на поверхности стекла ПАВ из нефти вновь образованная поверхность менее гидрофобна, чем поверхность неполярных материалов ( полиэтилен, органическое стекло), а ПАВ нефти на поверхности пеполярных материалов типа полиэтилена, очевидно, не адсорбируются. Причем способность молекул ПАВ нефти к ориентации при их адсорбции на полярных поверхностях подтверждена экспериментально. [22]
По электрическому состоянию молекул электроизоляционные материалы подразделяют на неполярные и полярные. Молекулы неполярных материалов до воздействия электрическим полем не обладают электрическим моментом. Важно также разделение диэлектриков на гетерополярные ( ионные), молекулы которых сравнительно легко диссоциируют, и гомеополярные, для которых диссоциация на ионы не характерна. [23]
Электрическая прочность, МВ / м, материалов в воздухе и в жидком. [24] |
Электрическая прочность различных органических материалов в однородном электрическом поле с понижением температуры изменяется по-разному. У слабополярных и неполярных материалов в области температур от 300 до 4 2 К при постоянном напряжении внутренняя электрическая прочность ( в однородном электрическом поле) меняется мало и лежит в пределах 500 - 800 МВ / м, у полярных с уменьшением температуры она возрастает и может иметь более высокие значения. [25]
Необходимо иметь в виду, что пропитка целлюлозных волокнистых материалов и других дипольных органических диэлектриков дает лишь замедление увлажнения материала, не влияя на равновесную влажность ( фиг. Пример сравнительно крупнопористого неполярного материала, для которого пропитка дает более благоприятный результат, представлен ниже на фиг. [26]
Растворимость лакокрасочных материалов также связана с их относительной полярностью. Как правило, неполярные материалы растворяются в неполярных растворителях, а полярные материалы - в полярных. Способность лакокрасочных материалов смешиваться с образованием гомогенных смесей также связана с их относительной полярностью. Однако выше было указано, что прочность пленки, растворимость и совместимость пленкообразова-теля зависят главным образом от степени его полимеризации или молекулярного веса. На схеме 3 показано влияние относительной полярности вещества на его растворимость и когезию. [27]
Спектр тока ТСД пленки ПЭТФ при наличии смещающего напряжения на электродах при плотном контакте электрета с электродами ( а и. [28] |
Прежде всего, наличие остаточной ( замороженной) поляризации следует ожидать у термоэлектретов из полярных полимеров с гетерозарядом. В электретах из неполярных материалов ( ПТФЭ, Ф-4-МБ), а также в электретах из полимерных пленок, заряженных в коронном разряде или электронным пучком, преобладает гомозаряд и вклад остаточной поляризации, очевидно, мал. Однако окончательное суждение об относительном вкладе различных факторов в электретный эффект может быть сделано только на основе специальных опытов, включая и исследование процесса релаксации заряда. [29]
Зависимость напряжения, при котором проходящий ток образует треки на поверхности изолятора, от расстояния между электродами ( для двух концентраций загрязняющих растворов. [30] |