Cтраница 1
Электропроводящие свойства придаются клеям введением порошков металлов ( серебро и др.), а также сажи. [2]
Электропроводящие свойства лакокрасочных покрытий обусловлены образованием в полимерном связующем цепочных структур электропроводящего наполнителя. При высоких концентрациях электропроводящего наполнителя, например при введении 35 - 40 % карбонила никеля, проводимость ряда полимеров соизмерима с проводимостью металла. Примером таких эмалей является ХС-928, А К-562, ХС-5132. [3]
Иногда электропроводящие свойства проводника характеризуют не сопротивлением, а величиной, ему обратной. [4]
![]() |
Эквивалентная электрическая проводимость некоторых ионов в водных растворах. [5] |
Рассматривая электропроводящие свойства водных растворов электролитов, нельзя забывать, что вода, хотя и очень слабый электролит, но также обладает электрической проводимостью. [6]
Обзор литературы показал, что электропроводящие свойства покрытий изучены недостаточно, и это послужило поводом к более детальному его изучению. В частности, определено, что для плазменных покрытий А1 и его сплавов отмечается увеличение удельного сопротивления в два и более раза по сравнению с исходным. [7]
Полимерные материалы, содержащие наполнитель, проявляют электропроводящие свойства только при образовании в полимере частичками наполнителя цепочечных структур ( см., напр. Последние могут возникнуть лишь при определенном соотношении сил взаимодействия между макромолекулами, макромолекулами и частицами наполнителя и между частицами наполнителя. При сильном взаимодействии между частицами наполнителя и между макромолекулами частицы наполнителя стремятся отделиться от последних и образовать крупные агрегаты ( происходит комкование); при сильном взаимодействии между частицами наполнителя и макромолекулами каждая частица наполнителя изолируется полимерной оболочкой. В этих случаях для достижения электропроводности требуется так много наполнителя, что система утрачивает основные преимущества, присущие полимерным материалам. [8]
Полимерные материалы, содержащие наполнитель, проявляют электропроводящие свойства только при образовании в полимере частичками наполнителя цепочечных структур ( см., напр. Последние могут возникнуть лишь при определенном соотношении сил взаимодействия между макромолекулами, макромолекулами и частицами наполнителя и между частицами наполнителя. При сильном взаимодействии между частицами наполнителя и между макромолекулами частицы наполнителя стремятся отделиться от последних и образовать крупные агрегаты ( происходит комкование); при сильном взаимодействии между частицами наполнителя и макромолекулами каждая частица наполнителя изолируется полимерной оболочкой. В этих случаях для достижения электропроводности требуется так много наполнителя, что сд с-тема утрачивает основные преимущества, присущие полимерным материалам. [9]
С, обладает хорошими тепло - и электропроводящими свойствами, является исключительно активным и реакционноспособ-ным металлом. Мировое ( без СССР) производство натрия составляет примерно 170 - 200 тыс. т / год. [10]
![]() |
Зависимость от температуры прочности при растяжении алюминия, армированного волокнами из карбида кремния марки Никалон. [11] |
В отличие от углеродных волокон, обладающих электропроводящими свойствами и отражающих электрические волны, волокна из карбида кремния являются полупроводниками и в зависимости от условий термообработки степень пропускания или поглощения ими электромагнитных волн может изменяться; следовательно, в будущем можно ожидать применения армированных пластиков на основе волокон из карбида кремния в качестве материалов для различных радиоустройств, в частности в авиации. [12]
С, обладает хорошими тепло - и электропроводящими свойствами, является исключительно активным и реакционноспособ-ным металлом. Мировое ( без СССР) производство натрия составляет примерно 170 - - 200 тыс. т / год. [13]
![]() |
Зависимость от температуры прочности при растяжении алюминия, армированного волокнами из карбида кремния марки Никалон. [14] |
В отличие от углеродных волокон, обладающих электропроводящими свойствами и отражающих электрические волны, волокна из карбида кремния являются полупроводниками и в зависимости от условий термообработки степень пропускания или поглощения ими электромагнитных волн может изменяться; следовательно, в будущем можно ожидать применения армированных пластиков на основе волокон из карбида кремния в качестве материалов для различных радиоустройств, в частности в авиации. [15]