Cтраница 1
Удельное сопротивление стекла, пластмасс и резины - очень высокое. [1]
Удельное сопротивление стекла изменяется в очень широком диапазоне в зависимости от температуры. При изменении температуры от комнатной до 1600 С удельное сопротивление уменьшается в 1014 раз. [2]
В частности, удельное сопротивление стекла электрическому току значительно зависит от температуры, и в этом оно ведет себя, как полупроводник. Если металлы и их сплавы, а также большинство изоляционных материалов имеют температурный коэффициент сопротивления ( ТКС) не более 1 % на градус, то у стекла ТКС доходит до 15 % на градус. С ростом температуры сопротивление стекла падает, и стекло становится проводником электрического тока с удельным сопротивлением, близким к удельному сопротивлению электролитов. Это свойство используется в стекловаренных электропечах, когда расплавленная стекломасса сама является электронагревателем, это явление используегся и для электросварки стеклоизделий. Свариваемые стеклоизделия сначала подогреваются пламенем или внешним электронагревателем до температуры, при которой стекло становится достаточно электропроводным, затем через него пропускается электрический ток. Происходит непосредственный нагрев стекла до степени размягчения, необходимой для сварки, свариваемые поверхности деталей вводятся в соприкосновение и прижимаются друг к другу. В месте соединения образуется однородный шов со свойствами, мало отличающимися от свойств основного материала свариваемых деталей. [3]
На рис. 2 показано изменение удельного сопротивления стекла со временем при введении в него щелочных ионов. [4]
Последняя, как известно, обозначает температуру, при которой удельное сопротивление стекла равно 100 Мгом. Она характеризует стекло как изоляционный материал. [5]
![]() |
Зависимость микротвердости и плотности стекла от содержания СаО. [6] |
Переход Fe3 из шестерной координации в четверную косвенно подтверждается высоким значением удельного сопротивления стекол, характером изменения плотности, микротвердости, спектром ЭПР. [7]
Стекло отличается низкой электро - и теплопроводностью. Удельное сопротивление стекла в зависимости от его состава изменяется от 108 до 1018 ом-см. [8]
При низких температурах, близких к комнатной, электропроводность стекла ничтожна, и оно является хорошим изолятором. Однако с повышением температуры удельное сопротивление стекла быстро убывает, резко уменьшается и вязкость стекла. В интервале температур порядка 500 - 700 С в зависимости от химического состава стекла, когда ионы, находившиеся в хрупком стекле в малоподвижном состоянии начинают приходить постепенно в движение и становятся переносчиками электричества, проводимость стекла является достаточной для того, чтобы стекло можно было считать проводником. [9]
Оуэн и Дуглас [49] показали, что малые количества примесей щелочных металлов влияют также на проводимость плавленого кварца. Все другие окислы, за исключением окиси алюминия, имеют тенденцию увеличивать удельное сопротивление стекол. Рассмотрим влияние на объемное удельное сопротивление окислов бора и алюминия. В общем, удельные сопротивления стекол пропорциональны их вязкости. Однако увеличение концентрации окисла бора уменьшает вязкость с одновременным увеличением удельного сопротивления, в то время как для стекол с окисью алюминия наблюдается обратный эффект. [10]
![]() |
Стержневые вводы.| Зависимость максимального допустимого тока от диаметра проводника. [11] |
Проводник ( стержень) может быть нагружен лишь таким током, который не приводит к его разогреву. Если ток слишком велик, то из-за температурного расширения материалов в спае возникают напряжения ( разд. В то же время снижается удельное сопротивление стекла ( рис. 4 - 1) и может произойти пробой изолятора. [12]
Влияние различных стеклообра-зующих окислов на диэлектрическую прочность стекла изучено мало и лишь с качественной стороны. Так, например, известно, что увеличение в стекле содержания SiO2 ведет к повышению диэлектрической прочности. Что касается других окислов, то установлено, что те из них, которые увеличивают удельное сопротивление стекла, увеличивают также и его диэлектрическую прочность и наоборот. [13]
Оуэн и Дуглас [49] показали, что малые количества примесей щелочных металлов влияют также на проводимость плавленого кварца. Все другие окислы, за исключением окиси алюминия, имеют тенденцию увеличивать удельное сопротивление стекол. Рассмотрим влияние на объемное удельное сопротивление окислов бора и алюминия. В общем, удельные сопротивления стекол пропорциональны их вязкости. Однако увеличение концентрации окисла бора уменьшает вязкость с одновременным увеличением удельного сопротивления, в то время как для стекол с окисью алюминия наблюдается обратный эффект. [14]
Удельное сопротивление каждого отдельного вида стекла ( или керамики) определяется его составом. Свинцовые стекла имеют более высокие значения удельного сопротивления, чем извест-козо-натриевые и боросиликатные бессвинцовые стекла. Поэтому обычно ножки ( разд. Как правило, окислы натрия, калия и алюминия уменьшают удельное сопротивление стекла, а окислы кальция, магния и бора повышают его. [15]