Cтраница 4
Устройство варистора аналогично устройству ПТР. Рабочее тело варистора прессуется из смеси зерен карбида кремния и связующих веществ ( глина, жидкое стекло, ультрафарфоровая масса и т.п.), подвергается термической обработке, снабжается электродами и герметизируется. [46]
![]() |
Изменение интенсивности изнашивания IQ от давления р одноименной ппры трения из материала С2 при скорости скольжения 1 м / с и со смазкой ( расшифровка кривых та же, что на 68. [47] |
Увеличение давления приводит к разрушению образцов из-за растрескивания. Этому способствует образование на поверхности трения микротрещин по границам зерен карбида кремния, которые развиваются в глубь объема. Напротив, при смазке жидкостями коэффициент трения не зависит зт нагрузки. [48]
Механизм этого процесса обусловливается аптоэлект-рошюй эмиссией из острых зубцов и граней зерен карбида кремния. [49]
Как показали испытания, наблюдается некоторая тенденция к незначительному возрастанию стойкости, однако микроскопический анализ показал, что нитрид кремния, искусственно введенный в образцы, вымывался электролитом и образцы насыщались металлом. Это происходит потому, что искусственно введенный в массу нитрид кремния не образует при обжиге цементирующей связки между зернами карбида кремния. Хорошая связка получается только при реакционном спекании массы, состоящей из карбида кремния и кремния. [50]
В зависимости от температуры и среды обжига образуются различные химические соединения, играющие роль связки в карборундовых изделиях. При этом изделия приобретают большую механическую прочность, так как микротвердость зерен p - Si3N4 по нашим определениям, примерно в 3 раза выше микротвердости a - Si3N4 и соответствует микротвердости зерен карбида кремния. Такое различие в микротвердости двух модификаций нитрида кремния связано со структурой их кристаллов. [51]
При малой сравнительно плотности р-кристобаллита в материале стержня, естественно, возникают остаточные деформации, возрастающие по мере срока службы и достигающие 1 % и более. Так как каждое превращение 3-кристобал-лита в а-кристобаллит неизбежно связано с разрыхлением материала стержня, обусловливающим, в свою очередь, дальнейшее окисление его карбид-кремниевых зерен и ухудшение его электропроводности ( вследствие образования непроводящей пленки кремнезема на зернах карбида кремния), - становится понятным, что прерывистая работа стержней скорее ведет к их износу, нежели непрерывная работа. [52]
Многие исследователи считают, что в реальных условиях для сопротивления из разнородных зерен карбида кремния различные механизмы нелинейности могут проявляться последовательно друг за другом при повышении напряженности электрического поля в сопротивлении, а при некоторых условиях - параллельно друг другу. Так, предполагают, что при низких напряжениях ток протекает через контактирующие поверхности с запирающими слоями, при более высоких напряжениях снижается не только сопротивление запорного слоя, но и начинают образовываться новые проводящие цепочки тока за счет перекрытия зазоров между неконтактирующими местами зерен карбида кремния с сильно развитой поверхностью. При этом начинает сказываться контактный микронагрев, все более увеличивающийся с повышением напряжения и приводящий к нагреву всего образца и дальнейшему снижению всего сопротивления в целом. [53]