Cтраница 2
В качестве мягчителей в шланговых резинах, за исключением наиритовых, применяются парафин, стеарин, мягчитель ПП, канифоль и др. Кроме того, в резинах на основе 100 % LHbix синтетических каучуков широко используется битумный лак ( очищенный рубракс), который ускоряет процесс изготовления резиновой смеси в резиносмесителе. В наиритовых резинах основным мяг-чителем является дибутилфталат и другие сложные органические эфиры. [16]
На основе каучука СКД изготовляют шланговые резины нормальной и повышенной морозостойкости. [17]
Физико-механические характеристики шланговых резин. [18] |
На морозостойкость испытывают либо образцы шланговой резины до наложения ее на кабельное изделие, либо непосредственно на кабельном изделии. И в том и в другом случае признаком морозостойкости при определенной температуре служит отсутствие видимых невооруженным глазом трещин на резине после изгибов ее под определенным углом. [19]
Зависимость электрической прочности резины при различных растяжениях от временя воздействия напряжения. [20] |
Хлоропреновый каучук применяется преимущественно для шланговых резин, так как он имеет пониженные электрические параметры, но имеет повышенную стойкость к нефтяным маслам, действию света и озона. Следует иметь в виду, что масло - и озоностойкость резин весьма относительны. Например, маслостойкие резины, применяемые в качестве различных уплотняющих прокладок, обладают удовлетворительной маслостойкостью лишь в зажатом состоянии. [21]
В кабельной промышленности для изготовления шланговых резин применяют холодостойкий рафинированный каучук СКБМ, который имеет преимущественно линейное строение, так как его полимеризация идет в присутствии лития. [22]
Бутадиеновый каучук используется преимущественно для изготовления шланговых резин, в которых высокая морозостойкость ( минус 60 С) сочетается с хорошей механической прочностью. Кабели со шланговыми резинами на основе - бутадиенового каучука могут эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера и в других районах с низкой температурой. [23]
Оба эти каучука общего применения, они используются в шланговых резинах. Для получения электроизоляционного каучука в качестве коагулянта при выделении каучука применяют комплексные соли, не ухудшающие электроизоляционных свойств каучука, или композиции из клея и кислоты. По электроизоляционным характеристикам каучук СКС-30 АРПД находится на уровне НК, но обладает сравнительно невысокими прочностными показателями, поэтому этот каучук в резиновых смесях применяют совместно с НК или изопреновым каучуком в изоляционных и шланговых резинах. [24]
Таким образом, каучук СКИ-3 общего применения используется в шланговых резинах, а СКИ-ЗД - в изоляционных резинах как заменитель НК. [25]
Оба эти каучука общего применения, они используются в шланговых резинах. Для получения электроизоляционного каучука в качестве коагулянта при выделении каучука применяют комплексные соли, не ухудшающие электроизоляционных свойств каучука или композиции из клея и кислоты. По электроизоляционным характеристикам каучук СКС-30 АРПД находится на уровне НК, но обладает сравнительно невысокими прочностными показателями. Поэтому этот каучук в резиновых смесях применяют совместно с НК или изопреновым каучуком в изоляционных и шланговых резинах. [26]
Поверх резиновой изоляции накладывается оболочка из свинца, ПВХП или шланговой резины; при необходимости накладываются защитные покровы обычной конструкции. Кабели на напряжение 600 В переменного тока ( 1000 В постоянного тока) могут быть одно -, двух -, трех - или четырехжильными; толщина изоляции в зависимости от напряжения и сечения жил составляет 1 - 2 5 мм. Двух - и трехжильные кабели сечением до 16 мм2 включительно ( исключая бронированные) могут быть выполнены плоскими. [27]
В качестве наполнителя, повышающего механические свойства резин, в шланговых резинах применяется углеродная сажа ( ламповая, канальная и др.), которая придает резиновой смеси также светостойкость. [28]
Синтетические каучука бутадиенстирольные широко применяют в кабельной промышленности главным образом для изготовления шланговых резин. [29]
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь вулканизированного каучука от количества связанной серы. [30] |