Cтраница 3
При определении продолжительности высыхания и термоэластичности продолжительность межслойной сушки составляет 15 мин при 20 2 С, а продолжительность сушки последнего слоя - 15 мин при 20 2 С и 2 ч при 150 - 155 С. [31]
Чадвиком [3,6] предложена феноменологическая теория нелинейной термоэластичности резиноподобных материалов для равновесных деформаций. [32]
Никакой другой материал не имеет такой термоэластичности. Провода, покрытые полиимидной изоляцией, через 10 суток нагрева при 300 С могут еще изгибаться без растрескивания при намотке на стержень четырехкратного диаметра провода. [33]
Светлый глифталемасляный лак горячей сушки с очень высокой термоэластичностью и маслостой-костью; стоек к воздействию горячего минерального масла, кислот и хлора. Может работать при температуре 140 - 150 С. Кроме самостоятельного применения для отделочного покрытия изоляции, идет для изготовления серой эмали горячей сушки ( см. ниже) и других композиционных лаков, клеев и замазок. [34]
КМ затвердевают медленнее, но при этом обладают большей термоэластичностью пленок. Их применяют главным образом для приготовления лаков, используемых, в частности, для пропитки бумаги и тканей при изготовлении слоистых пластиков. [35]
Важнейшими характеристиками лаков являются вязкость, время высыхания, термоэластичность, водопоглощаемость и электрические характеристики. [36]
Интересно, что кремнийорганические материалы обладают высокой величиной так называемой термоэластичности, характеризуемой временем сохранения первоначальной величины эластичности полимерной пленки, и уступают лишь политетрафторэтилену. [37]
При выборе пигментов для электроизоляционных эмалей необходимо учитывать влияние пигментов на термоэластичность эмалей, способность пигментов образовывать в лаках высокодисперсные суспензии без расслаивания и образования плотных осадков, наличие в пигментах примесей водорастворимых солей и электролитов, которые могли бы отрицательно влиять на электрические параметры эмалей, особенно при воздействии влажной среды. [39]
Не менее важными параметрами прямоугольных и круглых проводов являются адгезия и термоэластичность эмалевых пленок. [40]
Обладает высокими клеящей способностью, нагревостойкостью, влагостойкостью и грнбостойкосгью и высокой термоэластичностью при 200 С. [41]
Старение лаковых пленок обычно оценивают как снижением массы, так и ухудшением термоэластичности. Одним из прогрессивных следует считать метод, основанный на определении изменения электрической прочности пленки после теплового старения. Для испытаний наносят лак на стеклоткань толщиной 0 10 - 0 18 мм, которую предварительно после прогревания при 250 С натягивают на рамку 150X300 мм. Запекание лаковой пленки производят по режиму, указанному в паспорте. [42]
![]() |
Примерное изменение эластичности эмалевой изоляции при длительном тепловом старении. [43] |
Эти и ряд других исследований эмалированных мед - ных проводов показывает, что термоэластичность эмалевой изоляции одного и того же типа на тонких проводах ( диаметром 0 1 - 0 4 мм) несколько выше, чем у проводов диаметром 0 8 - 1 0 мм. [44]
Насыщенные полиэфирные лаки преимущественно применяют для лакирования электропроводов с целью получения электроизоляционного покрытия с высокой термоэластичностью. [45]