Cтраница 2
Электрические характеристики определяются полярностью веществ, обусловленной их химическим составом и строением, поэтому электрические методы используются при изучении структуры и молекулярной подвижности различных соединений, в частности синтетических полимеров. [16]
![]() |
Спектры полиазополи-аренов ( растворы в хлороформе. [17] |
Электрические характеристики этих соединений также закономерно изменяются. [18]
Электрические характеристики принято определять двояким путем. Первый способ состоит в снятии требуемых характеристик в ходе нагревания образцов в термостате или при охлаждении их в криостате. Второй способ заключается в определении характеристик материалов в нормальных условиях до и после пребывания образцов в термостате или криостате. Тем самым устанавливается влияние на материалы высоких или низких температур. Порядок испытания и измеряемые величины должны быть указаны в стандарте или в технических условиях на материал. Для электроизоляционных материалов и для конструкций изоляции электрооборудования установлены общие методы определения нагревостойкости. [19]
Электрические характеристики и срок службы мас-лонаполненных кабелей в значительной степени определяются материалами, применяемыми для токопроводя-щих жил, экранов, изоляции, оболочки и защитных покровов. Для изготовления кабелей применяются следующие материалы. [20]
![]() |
Прямые характеристики селенового выпрямительного мостика до ( кривая 2 и после облучения интегральным потоком нейтронов 2 2 - 1016 ( кривая 1. [21] |
Электрические характеристики каждой секции выпрямителя замерялись динамически, и результаты регистрировались на фотопленке. [22]
Электрические характеристики для чистой платины в части температурного коэффициента электрического сопротивления были подробно разобраны в § 4 Международная температурная шкала. Дополнительно здесь следует указать, что удельное сопротивление платины Q достаточно высоко и равно 0 1 оммм. [23]
Электрические характеристики этих диэлектриков мало изменяются при нагревании ( рис. 29), тепловом старении и пребывании в воде. Высокий уровень электрических характеристик и весьма малая зависимость их от частоты напряжения позволяют широко использовать их в радиоустройствах. К достоинствам кремнийорганических диэлектриков также относятся широкий интервал рабочих температур ( от - 60 до 180 С, а у многих из них от - 70 до 220 С и выше), стойкость к увлажнению, электрическим искровым разрядам и тропикостойкость. [24]
Электрические характеристики тонкопленочных слоев кермета стабилизируются их отжигом. [25]
![]() |
Диффузия серной кислоты при 323 К через слой стеклопластика на осно. [26] |
Электрические характеристики весьма чувствительны к изменениям, происходящим в материале под воздействием внешних сред. Так, изменение диэлектрической проницаемости е позволяет определять влагоемкость стеклопластиков. Поэтому даже незначительное увлажнение ведет к заметному изменению диэлектрических характеристик материала. Чувствительность диэлектрических характеристик стеклопластиков к внешним условиям используют, например, для контроля технологического режима изготовления. [27]
Электрические характеристики этого кополимера близки к характеристикам смолы хлорин. [28]
Электрические характеристики и температуру хрупкости резиновой смеси определяют на специально изготовленных вулканизированных образцах по методам, указанным в соответствующих стандартах. [29]
Электрические характеристики определяют выбор полимера для его применения в качестве конденсаторного диэлектрика или электроизоляционного материала. Кроме того, поскольку электрические свойства связаны с строением полимера, то они могут служить методом исследования молекулярной структуры и теплового движения в полимерах. [30]