Cтраница 1
![]() |
Зависимость температуры максимума tg 6 от содержания отвердителя. [1] |
Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg б таких композиций без наполнителя представлены на рис. 1.25. Для образцов, содержащих менее 6 - 7 % отвердителя, наблюдаются два максимума tg 8, что характерно для аморфных линейных полимеров и олигомеров. [2]
В температурной зависимости тангенса угла релаксационных диэлектрических потерь наблюдается максимум при некоторой температуре, характерной для данного вещества. При этой температуре время релаксации частиц диэлектрика примерно совпадает с периодом изменения приложенного переменного электрического поля. [3]
![]() |
Температурные зависимости р мусковита и слюдо-содержащих материалов. [4] |
Характер температурной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь ( рис. 3.2) для всех материалов одинаков, различие же кривых в области 200 - 300 С объясняется неодинаковым содержанием влаги в исследуемых образцах. [5]
В температурной зависимости тангенса угла релаксационных диэлектрических потерь наблюдается максимум при некоторой температуре, характерной для данного вещества. [6]
В температурной зависимости тангенса угла релаксационных диэлектрических потерь наблюдается максимум при некоторой температуре, характерной для данного вещества. При этой температуре время релаксации частиц диэлектрика примерно совпадает с периодом изменения приложенного переменного электрического поля. [7]
Существенный разброс температурных зависимостей тангенса угла потерь реальных конденсаторов может быть вызван различием в качестве основных материалов и технологии изготовления. Это частично выявляется путем выборочного контроля величины тангенса угла потерь конденсаторов при повышенной температуре. [8]
![]() |
Зависимость pv, tg 6 и е от температуры при 1000 щ для полиэфирных пленок. [9] |
На рис. 94 представлены температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg6, диэлектрической проницаемости е и удельного объемного электрического сопротивления р для наиболее важных полиарилатов. Для сравнения приведены аналогичные зависимости для полиэтилентерефталата и поликарбоната диана. [10]
На рис. 80 показана температурная зависимость тангенса угла механических потерь tg 5 для блочных образцов рассматриваемых полиизоцианура-тов с различной длиной межузловых кремнийорганических фрагментов. Низкотемпературный пик смещается в сторону низких температур при увеличении дайны межузлового фрагмента, приближаясь к Tg полидиметилсилоксана. [11]
На рис. 1.19 приведены температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь ( tg 8) различных образцов целлюлозы. Путем сопоставления диэлектрического поведения модельных соединений на основе целлюлозы было показано, чю процесс I обусловлен поляризацией первичных гидроксильных трупп. [13]
В этих случаях на температурной зависимости тангенса угла механических потерь tg 5 наблюдается два отчетливо выраженных максимума. [14]
![]() |
Температурные зависимости Е, Е и tg 6 для полиамида 1 ( а и по-лйарилата 9 ( б. [15] |