Твердый изолятор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломат - это человек, который посылает тебя к черту, но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Законы Мерфи (еще...)

Твердый изолятор

Cтраница 1


1 Зависимость диэлектрической по - стоянной газов от температуры. [1]

Твердые изоляторы имеют диэлектрическую постоянную, сильно зависящую от их молекулярного состава и структуры.  [2]

Примером твердых изоляторов служат атомные кристаллы серы, ионные кристаллы кварца и слюды, молекулярные кристаллы парафина, аморфное стекло, многие высокомолекулярные вещества: резина, янтарь, целлулоид. К числу жидких изоляторов относятся углеводороды, кремнийорганические соединения и др. Большинство газообразных веществ также обладает этими качествами.  [3]

Для большинства жидких и твердых изоляторов диэлектрическая проницаемость е изменяется в пределах от 2 до 8, что лишь незначительно отличается от е для вакуума ( е1), поэтому для таких образцов образуемый ионный ток невелик. Причем это свойство вода сохраняет при высоких частотах - вплоть до 109 Гц. По этой причине воду используют в импульсных накопителях энергии.  [4]

Наиболее темным местом в свойствах твердых изоляторов было явление пробоя, которое, напоминая по характеру явление газового разряда, описанное нами выше, заключается в том, что, приложив к образцу изолятора некоторое напряжение и постепенно его увеличивая, мы вначале наблюдаем лишь небольшое увеличение текущего в изоляторе тока, и то лишь в том случае, если в нашем распоряжении имеются очень тонкие приборы, так как ток через изоляторы при нормальных условиях очень мал. Внезапно при некотором напряжении через изолятор проскакивает искра, ток чудовищно увеличивается - изолятор теряет свои свойства.  [5]

Наиболее темным местом в свойствах твердых изоляторов было явление пробоя, которое, напоминая по характеру явление газового разряда, описанное нами выше, заключается в том, что, приложив к образцу изолятора некоторое напряжение и постепенно его увеличивая, мы вначале наблюдаем лишь небольшое увеличение текущего в изоляторе тока, и то лишь в том случае, если в нашем распоряжении имеются очень тонкие приборы, так как ток через изоляторы при нормальных условиях очень мал. Внезапно при некотором напряжении через изолятор проскакивает искра, ток чудовищно увеличивается - изолятор теряет свои свойства. При этом можно видеть, что между электродами образовался канал, представляющий непоправимое разрушение.  [6]

Другая ситуация может возникать в твердых изоляторах или полупроводниках. Здесь возбуждения такого типа возникают при переходах одного из электронов на более высокие энергетические уровни в одном атоме или ( в ковалентно связанных кристаллах типа германия или кремния) на одной связи. В отличие от металлов здесь другие электроны не свободны; поэтому они лишь частично могут экранировать притяжение между электроном и дыркой. Таким образом, возможно образование связанного состояния электрон-дырка, и эти две частицы совместно движутся в кристалле. Такое возможно потому, что пара электрон-дырка, образовавшаяся на каком-то атоме, может перепрыгнуть на другой атом.  [7]

Неизменное положение высоковольтных элементов ГРУ относительно оболочки поддерживается с помощью твердых изоляторов. Как правило, их изготовляют из эпоксидного компаунда. Различают дисковые ( или горшкообразные) изоляторы, разделяющие полость аппарата на два газоизолированных отсека, а также опорные изоляторы, выполняющие только функции механического крепления. Для снижения напряженности электрического поля в толще диэлектрика принимают специальные меры. На распределение напряженности в твердом изоляторе существенное влияние может оказать форма электродов.  [8]

Эта теория устанавливает некоторую кажущуюся аналогию между механизмом теплопроводности в твердых изоляторах и теплопроводностью в газах. При ( выводе формулы Кардос исходит из предположения, что перепад температуры в жидкости изменяется по ступенчатому закону, полагая, что перепад энергии происходит в промежутках между молекулами.  [9]

Для того чтобы разобраться в явлении пробоя, было начато исследование электрических свойств твердых изоляторов, и в первую очередь изолирующих кристаллов.  [10]

Для того чтобы разобраться в явлении пробоя, было начато исследование электрических свойств твердых изоляторов и в первую очередь изолирующих кристаллов.  [11]

12 Траекторный анализ эмиссионной системы типовых сварочных пушек при Uy 60 кВ, / к 5 2 мм ( г - угол расходимости пучка на уровне его эффективного радиуса.| Фазовые характеристики пучков в сечении гф. х 21 мм при Uy 60 кВ, / к 5 2 мм ( Цы - потенциал фокусирующего электрода относительно катода, / п - сила тока пучка.| Высоковольтные изоляторы из порошкового материала для сварочных пушек с ускоряющим напряжением 60 кВ ( а и 30 кВ. [12]

К изолирующим высоковольтным элементам сварочных пушек относят вакуумные промежутки ( вакуумную изоляцию) - высоковольтные твердые изоляторы, прослойки из жидких диэлектриков.  [13]

Величина такого напряжения, обычно указываемая для воздуха, равняется 30 000 в / см. У твердых изоляторов пробой происходит гораздо легче вдоль их поверхности. Для этого случая указывается величина напряжения в 10 000 в см. О существовании соответствующего эффекта для жидкостей, невидимому, неизвестно.  [14]

В процессе определения диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности растворов бесконтактным способом приходится сталкиваться с явлением на границе раздела фаз ( твердый изолятор - жидкость), обусловленным скачком потенциала.  [15]



Страницы:      1    2