Cтраница 2
В последнее время широко применяют тиурамовую резину, при изготовлении которой берут не чистую серу, а т и у р а м - органическое сернистое соединение, которое при нагреве передает часть содержащейся в нем серы каучуку, что и обеспечивает вулканизацию; тиурамовая резина не содержит свободной серы, и потому ее можно накладывать непосредственно на медь. [16]
В последнее время широко применяют тиурамовую резину, при изготовлении которой берут не чистую серу, а тиурам - органическое сернистое соединение, которое при нагреве передает часть содержащейся в нем серы каучуку, что и обеспечивает вулканизацию. Тиурамовая резина не содержит свободной серы, и потому ее можно накладывать непосредственно на медь. [17]
В последнее время для этой цели вулканизацию резины производят не при помощи серы, а применением химического соединения под названием тиурам, так как медь не оказывает каталитического действия на окисление тиурамовых резин, в свою очередь тиурамовые смеси не вызывают химический коррозии медной проволоки. Тиурамовая резина, кроме того, более теплостойка, таким образом, применение тиура-ыовой резины исключает необходимость полуды медных жил. [18]
В последнее время широко применяют тиурамовую резину, при изготовлении которой берут не чистую серу, а тиурам - органическое сернистое соединение, которое при нагреве передает часть содержащейся в нем серы каучуку, что и обеспечивает вулканизацию. Тиурамовая резина не содержит свободной серы, и потому ее можно накладывать непосредственно на медь. [19]
На алюминиевые провода резина может накладываться непосредственно, так как алюминий не имеет выраженной склонности к соединению с серой. В последнее время широко применяется тиурамовая резина, при изготовлении которой для вулканизации берется не чистая сера, а тиурам - одно из содержащих серу органических соединений. Тиурамовая резина вообще более устойчива к тепловому старению, чем обычная резина, и выдерживает несколько более высокие рабочие температуры. Кроме того, тиурамовая резина, как не содержащая свободной серы, может накладываться на медные проводники непосредственно, без слоя разделителя. [20]
В разных случаях подбирают наиболее пригодную резину для тех условий, в которых она эксплуатируется. Для изолирования проводов и кабелей в СССР часто применяют нагревостойкую тиурамовую резину. Она увеличивает срок службы изоляции и дает существенную экономию олова, так как тиурамовая резина обычно делает излишним лужение токоведущих жил. [21]
На алюминиевые провода резина может накладываться непосредственно, так как алюминий не имеет выраженной склонности к соединению с серой. В последнее время широко применяется тиурамовая резина, при изготовлении которой для вулканизации берется не чистая сера, а тиурам - одно из содержащих серу органических соединений. Тиурамовая резина вообще более устойчива к тепловому старению, чем обычная резина, и выдерживает несколько более высокие рабочие температуры. Кроме того, тиурамовая резина, как не содержащая свободной серы, может накладываться на медные проводники непосредственно, без слоя разделителя. [22]
Зависимость удельного объемного сопротивления пластиката от количества пластификатора ( диоктилфталат при 70 С. [23] |
Как и объемное сопротивление, поверхностное сопротивление резиновой изоляции зависит от того, какие ингредиенты вводятся в резину. В сернистых резинах, кроме связанной серы, имеется некоторое количество свободной серы, которая под действием света может выделиться на поверхности резины и давать увеличение поверхностной электропроводности. В тиурамовых резинах этого явления почти не замечается. Парафин, входящий в состав резин, выцветая на поверхности, уменьшает поверхностную электропроводность резин. [24]
Тиурам применяется в качестве вулканизующего вещества в изоляционных резинах. В кабелях и проводах с медной нелуженой жилой сера является причиной коррозии меди, а резины с тиурамом коррозии не вызывают. Кроме того, тиурамовая резина обладает лучшим сопротивлением тепловому старению, чем сернистая, и позволяет поднять рабочую температуру токопроводя-щих жил с 55 до 65 - 75 С. [25]
Резину применяют для изоляции, защитных оболочек кабелей и проводов, концевых и соединительных резиновых муфт. В разных случаях подбирают наиболее пригодную резину для тех условий, в которых она эксплуатируется. Для изолирования проводов и кабелей в СССР часто применяют нагревостойкую тиурамовую резину. Она увеличивает срок службы изоляции и дает существенную экономию олова, так как тиурамовая резина обычно делает излишним лужение токоведущих жил. [26]
В разных случаях подбирают наиболее пригодную резину для тех условий, в которых она эксплуатируется. Для изолирования проводов и кабелей в СССР часто применяют нагревостойкую тиурамовую резину. Она увеличивает срок службы изоляции и дает существенную экономию олова, так как тиурамовая резина обычно делает излишним лужение токоведущих жил. [27]
Тепловое старение изоляционных резин при 120 С. [28] |
В исходном состоянии наибольшую механическую прочность имеет резина из НК, но она сильно подвержена теплог. Наиболее устойчивой к тепловому старению является р-еэина на основе СКС. Обычно для нормальных рез ин допустимую максимальную температуру принимают 55 С, а для резин с повышенной нагревостойкостью 65 С. Для хороших тиурамовых резин из НК и СКС рабочая температура ( по зарубежному опыту) может быть поднята до 75 С, а для резин на основе бутилкаучука - до 90 С. [29]
Зависимость электрической прочности резины при различных растяжениях от времени воздействия напряжения. [30] |