Cтраница 1
![]() |
Образец для определения поверхностного и удельного объемного сопротивления, коррозии по поверхности. [1] |
Поверхностное электрическое сопротивление измеряют как сопротивление поверхностного слоя между измерительным и охранным электродами. [2]
Поверхностное электрическое сопротивление сравнительно редко мешает работе прибора, так как поверхность стекла, находящаяся в вакууме, не подвергается действию влаги, а поверхность, находящаяся на воздухе, во время работы прибора обычно нагревается, чем обеспечивается достаточное поверхностное сопротивление. [3]
Поверхностное электрическое сопротивление стекла определяется сопротивлением поверхностной пленки набухания, так как содержащийся в ней водный раствор щелочи обладает значительной электропроводностью. Поэтому поверхностное сопротивление стекла является функцией его химического состава ( содержания окислов щелочных металлов) и зависит от влажности окружающей атмосферы. При повышении относительной влажности поверхностное сопротивление стекла резко падает. Повышение температуры уменьшает количество влаги в поверхностном слое и увеличивает поверхностное сопротивление. Удельное поверхностное электрическое сопротивление стекла порядка 10й - 1012 ом. Объемное сопротивление стекла при комнатной температуре составляет в зависимости от сорта 1012 - 101В ом см. С повышением температуры объемное сопротивление стекла падает, так как электропроводность стекла носит ионный характер. [4]
К уменьшению поверхностного электрического сопротивления изделий из полимеров приводит образование на поверхности водной пленки. Предложено применять газовый разряд для улучшения антистатических свойств поверхности полимеров. Обработка поверхности полимера в плазме тлеющего газового разряда приводит к резкому увеличению гидрофильности, что обусловливает образование тонкой пленки воды на поверхности. После 15-мин обработки тлеющим газовым разрядом поверхности пленки политетрафторэтилена и полиэтилена во влажной атмосфере удельное сопротивление их снизилось соответственно с 5 - 107 Ом до ( 1 4 - 3 2) Ю о Ом и с 6 - IQi Ом до ( 1 6 - 2 8) X Х10 Ом. При обработке таких же поверхностей в сухой атмосфере удельное поверхностное сопротивление их снижается только в 3 - 4 раза. [5]
К уменьшению поверхностного электрического сопротивления изделий из полимеров приводит образование на поверхности водной пленки. Предложено применять газовый разряд для улучшения антистатических свойств поверхности полимеров. Обработка поверхности полимера в плазме тлеющего газового разряда приводит к резкому увеличению гидрофильности, что обусловливает образование тонкой пленки воды на поверхности. После 15-мин обработки тлеющим газовым разрядом поверхности пленки политетрафторэтилена и полиэтилена во влажной атмосфере удельное сопротивление их снизилось соответственно с 5 - 10.7 Ом до ( 1 4 - 3 2) 1010 Ом и с 6 - 1014 Ом до ( 1 6 - 2 8) X ХЮ10 Ом. При обработке таких же поверхностей в сухой атмосфере удельное поверхностное сопротивление их снижается только в 3 - 4 раза. [6]
Пластмассы обладают высоким объемным и поверхностным электрическим сопротивлением и достаточной электрической прочностью. Этим объясняется широкое применение пластмасс в электро - и радиотехнической промышленности, а также в электронике. [7]
Сайксу [184] удалось изменить поверхностное электрическое сопротивление найлона, а Хоултон [185] улучшил антистатистические свойства полиэфирных волокон путем прививки на них четвертичных солей поливинилпиридина. [8]
При облучении в воздушной среде поверхностное электрическое сопротивление армированных пластиков необратимо снижается. В процессе облучения падают также объемное электрическое сопротивление и электрическая прочность материалов. [9]
Покрытия на основе полистирола обладают стабильным поверхностным электрическим сопротивлением вследствие чистоты и хорошего качества поверхности. [10]
Как видно из табл. 21, поверхностное электрическое сопротивление обработанного таким образом материала не изменяется под действием влаги воздуха, оседающей на поверхности деталей, так как вода образует изолированные друг от друга капли. [11]
Качество гальванических покрытий обеспечивает подслой сульфидов, имеющий поверхностное электрическое сопротивление ps 103 - 104 Ом. Оно достигается двукратной ( ps - 5 103 Ом) или трехкратной ( р 0 8 103 Ом) обработкой. [12]
В исходящих данных для проектирования указываются удельное объемное или поверхностное электрическое сопротивление веществ, исходных и получаемых на данном производстве ( прил. [13]
Медленнее ( в течение нескольких часов) сказывается действие влаги на поверхностное электрическое сопротивление изоляционных материалов. Тончайшая пленка влаги, адсорбированная поверхностью изоляционного материала при 80 - 100 % влажности воздуха, снижает сопротивление изоляции на несколько порядков. Еще медленнее ( месяцы, годы) проявляется действие влаги в виде коррозии металлических элементов. Коррозия проявляется в разрушении паяных и сварных швов, что нарушает герметизацию и снижает механическую прочность; может произойти обрыв электромонтажных связей; увеличивается сопротивление контактных пар, что ведет к обгоранию контактов разъемных соединений и к увеличению шумов неразъемных соединений. К воздействию влаги очень чувствительны элементы и структуры интегральных микросхем. [14]
Другой ( кондуктометрическии) способ фиксации точки росы заключается в измерении поверхностного электрического сопротивления диэлектрика ( обычно стекла) при образовании на его поверхности конденсата в жидкой фазе. В случае использования стекла водная пленка образуется на его поверхности раньше, чем ее может заметить человеческий глаз или фотоэлемент. Поверхностное сопротивление стекла по мере приближения к точке росы уменьшается по закону, близкому к экспоненциальному. По величине поверхностного сопротивления можно достаточно точно контролировать приближение к точке росы, а также определить переход от жидкой фазы к твердой. [15]