Cтраница 4
Диэлектрические потери в неполярных диэлектриках ( полиэтилен, полистирол и др.), обладающих только электронной поляризацией, практически ничтожны и наблюдаются только за счет наличия примесей. Поэтому такие вещества применяются в качестве высокочастотных диэлектриков. [46]
Диэлектрические потери в неполярных диэлектриках ( полиэтилен, полистирол и др.), обладающих только электронной поляризацией, практически ничтожны и наблюдаются только за счет наличия примесей. Поэтому такие вещества применяются в качестве высокочастотных диэлектриков. [47]
В конденсаторостроении применяется ряд неполярных диэлектриков: жидкие и полужидкие - нефтяное масло, вазелин, полиизобутилен, а также твердые - парафин, церезин, полистирол, полиэтилен, политетрафторэтилен. [48]
Обнаружение электретного состояния у неполярных диэлектриков ( фторо-пласт-4, парафин, сера), труднообъяснимое с позиций феноменологической теории, отсутствие необходимости закорачивания керамических электретов заставило искать и другие возможные объяснения появлению электретного эффекта в диэлектриках. [49]
Электреты изготовляют либо из неполярных диэлектриков, либо из полярных. Неполярный диэлектрик ( например, пленку из политетрафторэтилена толщиной 5 - 20 мкм) подвергают в вакууме электронной бомбардировке ( электризация внешним полем), при которой электроны внедряются в диэлектрик и захватываются там на ловушках. [50]
Диэлектрические потери ПЭВД - неполярного диэлектрика - очень низкие. Эти потери обусловлены наличием небольшого числа полярных групп и в меньшей мере СН3 - группами и связями - СС -, имеющими небольшие значения дипольных моментов. Рост диэлектрических потерь предотвращают введением в полиэтилен антиоксидантов. [51]
В технике в качестве неполярных диэлектриков, кроме упомянутых выше полимеров, применяют политетрафторэтилен, поли-р-винилнафталин, поли-а-метил-стирол. Из теплостойких полимеров следует назвать по-лифепиленоксид, поли-я-ксилилен, полифенилен, к-рые сохраняют свойства неполярных диэлектриков соответственно до 180, 300 и 500 С. Ценным сочетанием высоких механич. J-2000 С отличаются неполярные диэлектрики на основе полиимидов. [53]
В технике в качестве неполярных диэлектриков, кроме упомянутых выше полиморов, применяют политетрафторэтилен, поли-р-винилнафталин, поли-а-метил-стирол. Из теплостойких полимеров следует назвать ш-лифениленоксвд, поли-п-ксилилен, полифенилен, к-рые сохраняют свойства неполярных диэлектриков соответственно до 180, 300 и 500 С. Ценным сочетанием высоких механич. С отличаются неполярные диэлектрики на основе полиимидов. [55]
Деформационная поляризация, свойственная неполярным диэлектрикам ( диэлектрикам первого класса) и устанавливающаяся за время T10 - 12 - f - 10 - 15 с, может считаться практически безынерционной. Это означает, что в диапазоне частот до 1012 - - 1015 Гц ( Х0 3 - ьО 3 - 10 - 3 мм) диэлектрическая проницаемость диэлектрика с деформационной поляризацией практически не зависит от частоты. При этом потери в диэлектрике малы и они не связаны с процессами поляризации. [56]
ПТФЭ ( фторопласт-4) представляет собой типичный неполярный диэлектрик; его диэлектрическая проницаемость составляет около 2 0 и не зависит от частоты в широких пределах ее изменения. [57]
![]() |
Основные свойства полиэтилена. [58] |
Полиэтилен вследствие симметричности молекул является неполярным диэлектриком с малым значением диэлектрической проницаемости ( s 2 3) и углом диэлектрических потерь ( tg 61 - 4 - 10 - 4), почти не изменяющихся с увеличением частоты до 107 гц. В то же время симметричность молекул полиэтилена создает способность их легко образовывать кристаллическую структуру. [59]