Cтраница 3
Таким образом, определив зависимость тангенса угла потерь готовых конденсаторов от температуры и напряжения, можно с определенной точностью судить о тех или иных отклонениях, допущенных при вакуумной сушке и пропитке или при сборке конденсаторов. [31]
![]() |
Зависимость емкости от частоты СЗТОрОВ, симметрично ВХОДИТ для трех различных конденсаторов произведение / До, то при постоянной температуре эти.| Зависимость тангенса угла. [32] |
На рис. 39 приведена зависимость тангенса угла потерь от частоты для этих же трех конденсаторов. [33]
![]() |
Зависимость емкости от температуры для конденсаторов с гладкими ( 2 и травлеными ( / анодами. [34] |
На рис. 88 представлены зависимости тангенса угла потерь от температуры при частоте 50 щ для электролитических конденсаторов на 450 в рабочего напряжения. [35]
![]() |
Зависимость содержания летучих ( кривая А и растворимой части смолы ( кривая Б в пропитанной смолой ОК-4 бумаге от температуры сушки ( длительностью 20 мин. [36] |
На рис. 17 показана зависимость тангенса угла диэлектрических потерь бумаги, пропитанной бакелитовой смолой ОК-4, от содержания летучих и от растворимой части смолы. [37]
![]() |
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь поликарбоната от температуры при 1000 Гц. [38] |
На рис. 6 приведена зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры при 1000 Гц. [39]
![]() |
Температурная зависимость тангенса угла механических потерь для полипропилена ( 1, поливинилциклогексана ( 2 и композиции поливинилциклогексана с 5 % полипропилена ( 3. [40] |
На рис. 5.14 представлена зависимость тангенса угла механических потерь ( tg6) для ПП, а также для композиций, состоящих из ПВЦГ с добавками ПП. Анализ кривых свидетельствует, что исходные полимеры характеризуются наличием главных максимумов, ответственных за начало сегментальной подвижности макромолекул. Установлено, что пики стеклования исходных компонентов отчетливо проявляются и в легированных материалах, причем интенсивность пиков симбатно зависит от содержания полимеров в композиции. Во всем интервале исследуемых концентраций значения температур, при которых наблюдаются максимальные механические потери, остаются постоянными. Наряду с двумя главными максимумами потерь в материалах обнаружен промежуточный пик, положение которого не зависит от соотношения компонентов. Его появление объясняется образованием слоя на границе раздела аморфных фаз полимеров. В этом слое происходит сегментальное растворение полиолефинов друг в друге, что должно обусловливать стабильность получаемых композиций в процессе эксплуатации. [41]
![]() |
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь вулканизированного каучука от количества связанной серы. [42] |
На рис. 50 показана зависимость тангенса угла диэлектрических потерь вулканизированного каучука от количества связанной серы. При увеличении содержания серы сначала диэлектрические свойства полимера ухудшаются, что вызывается повышением его полярности. [43]
![]() |
Зависимость от частоты тангенса угла диэлектрических потерь бумажно-масляных ( кривая / и бумажно-со-воловых ( кривая 2 конденсаторов. [44] |
На рис. 16 представлена зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для конденсаторов с масляным ( кривая 1) и саволовым ( кривая 2) наполнением. [45]