Cтраница 2
В интервале температур до 600е у цирконового фарфора удельное сопротивление остается более высоким, чем у обычного высоковольтного фарфора и стеатитовых изоляторов. Точно так же при повышении температуры свыше 200 угол диэлектрических потерь у цирконового фарфора меньше, чем у обычного изоляционного фарфора. Однако в этом отношении цирконовый фарфор уступает стеатитовым и высокоглиноземистым изоляторам. [16]
![]() |
Зависимость коэффициента потерь от частоты для нескольких керамических изоляторов.| Зависимость коэффициента потерь от температуры для ряда керамических изоляторов. [17] |
Возможны составы цирконового фарфора, обжигаемые, начиная с температур, соответствующих конусам № 4 и 5 и кончая температурой размягчения циркона. По ширине области остекло-вывания ( 30 - 50 С) цирконовый фарфор сравним с керамикой из полевого шпата, глины и кремния. Иногда наблюдается коробление, но оно легко устраняется соответствующей конструкцией изделий и правильной их посадкой в печь обжига. [18]
Будучи по своей природе сильно абразивным веществом, циркон приводит к очень быстрому износу стресс-форм, что является его недостатком. Относительно высокая диэлектрическая проницаемость ( см. табл. 15 - 7) и ее изменение с температурой также ограничивают применение циркона, особенно при высоких частотах. Преимущество обычного цирконового фарфора перед прочими видами керамики, за исключением дорогой, но несравнимой по свойствам спеченной окиси алюминия, очевидно: он прочнее мулита и высоковольтного фарфора на 50 - 200 %, прочнее стеатита на 10 - 50 % и, следовательно, является наиболее прочным материалом типа фарфора. В тепловом отношении цирконовый фарфор одинаков или превосходит другие виды фарфора. Он обладает наибольшей теплопроводностью по сравнению с любым сортом фарфора и по низкому значению коэффициента теплового расширения приближается к мулитовому фарфору. Он весьма термостоек наравне с мулитовым фарфором. [19]
Пунктирными вертикальными линиями показаны значения переходной температуры, определенные из измерений сопротивления. Неточное совпадение этих линий с температурами перехода, полученными для коэффициента потерь, можно объяснить тем, что измерения производились с различными образцами, которые могли отличаться друг от друга своим составом. Интересно отметить, что цирконовый фарфор отличается от других материалов, в частности, тем, что высокотемпературная ветвь кривой его коэффициента потерь имеет меньший наклон, чем низкотемпературная часть. [20]
В интервале температур до 600е у цирконового фарфора удельное сопротивление остается более высоким, чем у обычного высоковольтного фарфора и стеатитовых изоляторов. Точно так же при повышении температуры свыше 200 угол диэлектрических потерь у цирконового фарфора меньше, чем у обычного изоляционного фарфора. Однако в этом отношении цирконовый фарфор уступает стеатитовым и высокоглиноземистым изоляторам. [21]
Будучи по своей природе сильно абразивным веществом, циркон приводит к очень быстрому износу стресс-форм, что является его недостатком. Относительно высокая диэлектрическая проницаемость ( см. табл. 15 - 7) и ее изменение с температурой также ограничивают применение циркона, особенно при высоких частотах. Преимущество обычного цирконового фарфора перед прочими видами керамики, за исключением дорогой, но несравнимой по свойствам спеченной окиси алюминия, очевидно: он прочнее мулита и высоковольтного фарфора на 50 - 200 %, прочнее стеатита на 10 - 50 % и, следовательно, является наиболее прочным материалом типа фарфора. В тепловом отношении цирконовый фарфор одинаков или превосходит другие виды фарфора. Он обладает наибольшей теплопроводностью по сравнению с любым сортом фарфора и по низкому значению коэффициента теплового расширения приближается к мулитовому фарфору. Он весьма термостоек наравне с мулитовым фарфором. [22]
В интервале температур до 600е у цирконового фарфора удельное сопротивление остается более высоким, чем у обычного высоковольтного фарфора и стеатитовых изоляторов. Точно так же при повышении температуры свыше 200 угол диэлектрических потерь у цирконового фарфора меньше, чем у обычного изоляционного фарфора. Однако в этом отношении цирконовый фарфор уступает стеатитовым и высокоглиноземистым изоляторам. [23]
В случае полулогарифмического масштаба по одной из осей откладывают не самое величину, а ее логарифм. Такой масштаб удобен, если в рассматриваемом интервале одна из величин изменяется весьма значительно. Вторую величину откладывают в линейном масштабе. На рис. 8 - 2 приведена в качестве примера зависимость tg б от температуры для цирконового фарфора в полулогарифмическом масштабе. [24]