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광물 전기 절연 재료에는 운모, 대리석, 슬레이트, 동석 및 현무암과 같은 암석이 포함됩니다. 이 그룹에는 포틀랜드 시멘트와 석면(석면 시멘트 및 석면)에서 얻은 재료도 포함됩니다. 이 전체 무기 유전체 그룹은 전기 아크에 대한 높은 저항성을 특징으로 하며 충분히 높은 기계적 특성을 가지고 있습니다. 미네랄 유전체(운모 및 현무암 제외)는 스레딩을 제외하고 가공할 수 있습니다.

대리석, 슬레이트 및 동석으로 만든 전기 절연 제품은 나이프 스위치 및 저전압 스위치용 패널 및 전기 절연 베이스의 형태로 얻습니다. 용융 현무암으로부터 정확히 동일한 제품은 주형으로 주조해야만 얻을 수 있습니다. 현무암 제품이 필요한 기계적 및 전기적 특성을 갖기 위해서는 재료에 결정상을 형성하기 위해 열처리를 거칩니다.

석면 시멘트와 asboplast로 만든 전기 절연 제품은 보드, 베이스, 칸막이 및 아크 슈트입니다. 이러한 제품의 제조에는 포틀랜드 시멘트와 석면 섬유로 구성된 혼합물이 사용됩니다.

Asboplast 제품은 플라스틱 물질(카올린 또는 성형 점토)이 1~5% 첨가된 덩어리에서 냉간 압착하여 얻습니다. 이것은 asboplast에서 복잡한 프로파일의 전기 절연 제품을 얻을 수 있는 초기 압축된 질량의 더 큰 유동성을 달성합니다.

많은 광물 유전체(운모 제외)의 주요 단점은 많은 기공과 산화철의 존재로 인해 전기적 특성이 낮다는 것입니다. 이 현상으로 인해 저전압 장치에서만 미네랄 유전체를 사용할 수 있습니다.

대부분의 경우 운모와 현무암을 제외한 모든 광물성 유전체는 파라핀, 역청, 스티렌, 베이클라이트 수지 등을 함침하여 사용하며 이미 가공된 광물성 유전체(판넬, 칸막이, 챔버 등)를 함침하여 가장 큰 효과를 얻습니다. .).

대리석과 그 제품은 급격한 온도 변화와 균열을 용납하지 않습니다. 슬레이트, 현무암, 동석, 운모 및 석면 시멘트는 급격한 온도 변화에 더 강합니다.

저자: Smirnova L.N.

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화학자들은 공유 결합된 매우 주기적인 분자 구조를 하나의 단량체 두께로 얻기 위해 노력합니다. "분자 카페트"는 XNUMX차원 폴리머에 대한 좋은 용어입니다. 실제 XNUMX차원 폴리머는 하나의 모노머 두께를 가지며 규칙적인 구조를 갖습니다.

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이 작업의 저자의 가설은 강한 아미드-방향족 결합이 사슬의 구조적 회전을 억제한다는 것입니다. 과학자들은 피리딘이 있는 상태에서 멜라닌과 염화트리메소일을 혼합하고 생성된 겔을 정제하고 진공에서 건조하여 XNUMX차원 중합체를 생성했으며, 강력한 층간 수소 결합으로 인해 분자가 나노층으로 조립되었습니다.

재료가 용액에서 자가 조립되기 때문에 출발 재료의 양을 늘리기만 하면 대량으로 생산할 수 있습니다. 과학자들은 생성된 물질을 폴리아라미드라고 불렀습니다. 그들은 평균 분자 두께를 3,69 옹스트롬으로, 직경을 10,3 나노미터로 추정했는데, 이는 XNUMX차원 중합의 정의적인 특징입니다.

얻어진 필름의 주사 전자 현미경은 폴리머 구조의 결함을 나타내지 않았으며, 가스 투과성 테스트는 폴리머 필름이 가장 기밀한 배리어 재료보다 약 22배 더 나쁜 가스를 통과하는 것으로 나타났습니다. 과학자들은 또한 새로운 재료의 탄성 계수(재료를 변형시키는 데 필요한 힘)가 12,7 기가파스칼 값에 도달했으며, 이는 열가소성 수지, 강화 에폭시 또는 나일론보다 훨씬 높은 수치입니다. 그리고 신소재의 인장강도는 약 488메가파스칼로 ASTM A36 구조용 강재의 거의 두 배입니다. 폴리머의 밀도가 강철의 약 XNUMX분의 XNUMX이라는 점을 감안할 때.

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