Cтраница 1
Прекращение облучения полностью останавливает полимеризацию, что указывает на небольшую продолжительность жизни полимерных радикалов. [1]
После прекращения облучения повышенные значения tg6 могут сохраняться довольно долго, если полимер не подвергается после облучения отжигу. При прогреве облученного полиэтилена выше температуры плавления tg б и е резко и необратимо уменьшаются. Это явление объясняют большим временем жизни носителей тока в кристаллических областях полимера. К обратимым изменениям диэлектрических характеристик в процессе облучения могут привести продукты радиолиза. [2]
После прекращения облучения проводимость в основном исчезает в течение нескольких часов или дней, однако неизменное увеличение электропроводности сохраняется, если доза превышала 105 рад. Величина тока примерно подчиняется закону Ома. [3]
![]() |
Зависимость фактора диэлектрических потерь политетрафторэтилена от частоты под воздействием у 13ЛУчения при различной мощности дозы. [4] |
После прекращения облучения повышенные значения tg б могут сохраняться довольно долго, если полимер не подвергается после облучения отжигу. При прогреве облученного полиэтилена выше температуры плавления tg б и е резко и необратимо уменьшаются. Это явление объясняют большим временем жизни носителей тока в кристаллических областях полимера. Однако увеличение в и tg6 полиэтилена после облучения может быть связано и с наличием долгоживущих в кристаллических областях продуктов радиолиза-пероксидов. К обратимым изменениям диэлектрических характеристик в процессе облучения могут привести продукты радиолиза и у полярных полимеров. [5]
После прекращения облучения проводимость более или менее быстро возвращается к тому значению, которое она имела до облучения. У одних полупроводников это длится микросекунды, у других изуе-ряется минутами и даже часами. [6]
![]() |
Зависимость фактора диэлектрических потерь политетрафторэтилена от частоты под воздействием у-излучения при различной мощности дозы. [7] |
После прекращения облучения повышенные значения tg б могут сохраняться довольно долго, если полимер не подвергается после облучения отжигу. При прогреве облученного полиэтилена выше температуры плавления tg 6 и е / резко и необратимо уменьшаются. Это явление объясняют большим временем жизни носителей тока в кристаллических областях полимера. Однако увеличение е и tg б полиэтилена после облучения может быть связано и с наличием долгоживущих в кристаллических областях продуктов радиолиза-пероксидов. К обратимым изменениям диэлектрических характеристик в процессе облучения могут привести продукты радиолиза и у полярных полимеров. [8]
![]() |
Зависимость ав и р электротехнического фарфора от мощности дозы Р облучения ( по В. В. Маслову и Н. С. Костюкову. [9] |
После прекращения облучения свободные электрические заряды рекомбинируют. Нагрев увеличивает скорость рекомбинации. Радиационная составляющая проводимости ор уменьшается до нуля и проводимость диэлектрика становится равной темновой проводимости, если под действием излучения в диэлектрике не образовались необратимые дефекты. Если при облучении поглощенная доза Д ( Гр) была большая, то в диэлектрике образуются необратимые дефекты, которые приводят и к увеличению, и к уменьшению его темновой проводимости. [10]
![]() |
Изменение величины электрического. [11] |
После прекращения облучения заряд частично восстанавливается. [12]
После прекращения облучения проводимость более или менее быстро возвращается к тому значению, которое она имела до облучения. У одних полупроводников это длится микросекунды, у других измеряется минутами и даже часами. [13]
После прекращения облучения возможны реакции возникших радикалов и дальнейшее изменение свойств электроизоляционного материала, поэтому при испытаниях следует учитывать условия и длительность выдержки образца после облучения. [14]
После прекращения облучения прививка обычно продолжается в течение нескольких суток. [15]