Файл: Барбанель, С. Р. Технология ремонта кинооборудования учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 198

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

кой клейкостью, прочно склеивает различные материалы. Шеллак — термореактивное вещество, при продолжительном нагреве запекается

(7 зап = 115° С),

становится неплавким и нерастворимым. Трази =

50—60° С; Тпл =

92—115° С; Епр = 12—24 кВ/мм.

Экономически шеллак невыгоден и вполне может быть заменен искус­ ственными смолами.

К а н и ф о л ь —■вещество, получаемое из натуральной сосновой смолы. При обычной температуре тверда, отличается хрупкостью, име­ ет стекловидный излом, легко размельчается в порошок, цвет — от светло-желтого до коричневого, в зависимости от качества очистки. Ка­ нифоль растворима в спирте, бензоле, скипидаре, в минеральном и растительном маслах. Применяется для изготовления заливочных масс, масляных лаков и в качестве флюса при бескислотной пайке в электри­ ческих схемах Траам = 60—70° С; Тпл = 100—130° С.

А с ф а л ь т — природное ископаемое (битум), может быть причислен к группе смол, так как схож с ними по ряду свойств. При низкой тем­ пературе он тверд и хрупок-, цвет черный. Растворим в бензоле и толуо­ ле, маслостоек, почти негигроскопичен. Термопластичен. Температу­ ра размягчения зависит от качества очистки (50—100° С).

Электроизоляционные свойства асфальта хорошие: Епр= 10—30 кВ/мм.

Стоимость невысокая, поэтому широко применяется в качестве зали­ вочных масс и при изготовлении лаков.

Искусственные (синтетические) смолы

Л а в с а н — синтетическая смола. В зависимости от охлаждения мо­ жет быть прозрачной, термостойкой или непрозрачной. Тра6 до 150° С. Отличается высокой механической прочностью, поэтому применяется для изготовления пленок. Электрическая прочность , высокая: Е пр> > 102 кВ/мм\ s = 3,5. Лавсан используется в электромашинострое­

нии и при изготовлении конденсаторов. Растворим в дихлорэтане, углеводородах, эфире и муравьиной кислоте.

Э п о к с и д н ы е с м о л ы находят применение как клеящее вещест­ во, для изготовления лаков и компаундов. Отличаются высокой влаго­ стойкостью и хорошими электроизоляционными свойствами. Тразм = = 120°С.

Г л и ф т а л ь — термореактивная смола с высокой температурой затвердения (около 150° С), устойчива к действию многих раствори­ телей. Растворима в смеси спирта с бензолом и в ацетоне. Обладает высокими электроизоляционными свойствами: = 16—25 кВ/мм.

Получают путем конденсации глицерина и фталевого ангидрида. Отли­ чается высокой клейкостью и находит применение для изготовления различных лаков.

Б а к е л и т — термореактивная смола красновато-коричневого цве­ та, получают при конденсации фенола или креозола с формальдегидом. Различают три стадии состояния бакелита.

Стадия А (резол) —■легко растворим в спирте, эфире, ацетоне. Облада­ ет большой клейкостью. Электроизоляционные свойства низкие по причине остатков свободного фенола и воды катализатора. Применяют при изготовлении лаков.

143


Стадия В (резитол) — промежуточный твердый продукт, получаемый при нагревании бакелита стадии А. По консистенции напоминает ре­ зину, в спирте нерастворим, а ацетоне набухает.

Стадия С (резит) — окончательный продукт, получаемый при нагре­ вании бакелита стадии В до 140° С. Твердый, нерастворим в обычных растворителях, отличается высокой механической и электрической прочностью; Епр = 15—25 кВ/мм, хорошо обрабатывается, обладает

большой кислотостойкостыо. Водопоглощаемость 0,1%. Являясь хо­ рошим диэлектриком, применяется при изготовлении разнообразных электроизоляционных материалов. Может быть использован в качестве конструкционного материала.

П о л и х л о р в и н и л получается при полимеризации газообразного продукта хлорвинила. Обладает хорошими изоляционными свойства­ ми; Епр = 20 кВ/мм. Влагостойкость высокая, но легко смачивается.

Нагревостойкость низкая: Тразм = 70° С. Действию щелочей, кислот, спирта, бензина и масла не подвержен. Применяется для изготовления изоляционных трубок, пленок и липких изоляционных лент, а также для получения листового материала — винипласта.

П о л и в и н и л а ц е т а т н ы е с м о л ы получают путем полиме­ ризации винилацетата. Они прозрачны, термопластичны. Применяют­ ся для изготовления лаков. Большое применение находит винилит, который отличается высокой температурой размягчения, 130—160° С и низкой гигроскопичностью.

Так же широко применяются акриловые смолы. Они стойки к дейст­ вию кислот, щелочей, масла и спиртов. Применяют их для изготовле­ ния пластмасс.

О р г а н и ч е с к о е с т е к л о ( п л е к с и г л а с ) — твердая про­ зрачная смола, содержащая виниловые соединения. Обладает хорошей химической стойкостью. Электроизоляционные свойства удовлетвори­ тельны. Нагревостойкость низкая. Механически хорошо обрабатыва­ ется, в нагретом состоянии поддается давлению. Применяется в качест­ ве конструкционного материала; Епр = 20 кВ/мм.

П о л и с т и р о л — твердое, бесцветное вещество. Растворим в бен­ золе, толуоле и частично в ацетоне. Стоек к действию кислот и щелочей. Электроизоляционные свойства высокие: Ещ = 25—40 кВ/мм. Ди­ электрическая проницаемость (г — 2,8) и угол диэлектрических потерь (tg 8 = 0,006) малы и от частоты и температуры почти не зависят,

поэтому используется в технике высоких частот. Влагостойкость вы­ сокая. Хорошо поддается механической обработке. Применяется для изготовления формовочных деталей, лаков и изоляционных пленок. П л а с т м а с с ы состоят из связующего вещества и наполнителей. Связующим веществом служат смолы, битумы и другие материалы. Электроизоляционные свойства пластмасс определяются свойствами связующего вещества. Наиболее широкое применение в электротехни­ ке получила пластмасса карболит.

К а р б о л и т растворим в спирте, обладает механической прочностью, теплостойкостью и мало подвержен действию кислот и щелочей. При­ меняется для изготовления формовочной электроарматуры и вспомога­ тельных деталей радиоустройств; Епр= 5 кВ/мм.

144


§ 36 Электроизоляционные лаки

Для повышения электроизоляционных свойств материала и предохра­ нения его от атмосферных влияний применяют изоляционные лаки — растворы смол или подобных им веществ в маслах, спиртах и иных раст­ ворителях. Электрические и другие свойства электроизоляционного лака определяются его основой — веществом, которое растворяют в растворителе. Данные растворителей приведены в табл. 36.

Т а б л и ц а 36

Растворители для электроизоляционных лаков

Температура. °С

А

Н

Растворитель

оо

кипения

 

н 1,

 

о я

 

 

ч *

 

Бензин

0,7

40—170

Уайт-спирт

0,795

165—200

(бензин-раство­

 

 

ритель)

0,82

200—315

Керосин

Бензол

0,879

80,1

Толуол

0,866

ПО

Ксилол

0,86

140

Скипидар

0,87

170

Метиловый спирт

0,791

64,7

Этиловый спирт

0,714

78,3

Этиловый эфир

0,901

34,5

Этилацетат

0,934

77,15

Метилацетат

0,876

57,3

Амилацетат

0,792

142,5

Ацетон

1,595

56

Сероуглерод

1,26

46,3

Дихлорэтан

1,25

83,7

В С П Ы Ш К И

самовос­ пламене­ ния

25

260

33

28

580

16

5

553

20

500

30

252

0

475

12

404

40

188

5

484

15

500

25

379

20

500

25,5

124

12

413

Скорость Диэлектри­ высыхания ческая

проницаемость

3,5

2

40—60

Большая

2 ,3

3

6,1

13,5

24

6,3

34

8,3

25

1

4,38:

2,9

2,2

13

2,1

21,4

1,8

2,6

4,1

П р и м е ч а н и е . Скорость высыхания дана относительно скорости высыхания эти­ лового эфира.

По применению лаки

подразделяются на

пропиточные, покровные и

клеящие.

л а к и служат для

пропитки пористой изоля­

П р о п и т о ч н ы е

ции (бумаги, картона, тканей и т. д.) и различных электроизделий (об­ моток трансформаторов и электромашин).

В результате пропитки поры и пустоты в изоляции и изделиях заполня­ ются лаком, который улучшает электроизоляционные свойства, умень­ шает гигроскопичность, увеличивает теплостойкость.

П о к р о в н ы е л а к и предназначены для улучшения свойств твер­ дой изоляции, а именно: увеличения поверхностного удельного сопро­ тивления; защиты от действия влаги и химически активных веществ; от пыли и грязи, которые снижают электроизоляционные свойства, и для улучшения внешнего вида деталей.

145


Покровные лаки должны образовывать пленки с большой механической прочностью, влагостойкостью, химически неактивные и нерастворимые. Специальные виды покровных лаков — эмали — используют в качест­ ве изоляции электропроводов, например проводники с эмалевой изо­ ляцией.

К л е я щ и е л а к и применяются для склеивания твердых электро­ изоляционных материалов и для приклеивания листовой или пленоч­ ной изоляции к металлу. Они не должны ухудшать электроизоляцион­ ные свойства склеиваемых материалов.

Наряду с высокой клейкостью эти лаки должны обладать хорошими электроизоляционными свойствами, механической прочностью, низкой гигроскопичностью и т. п.

По режиму сушки лаки подразделяются на лаки горячей и холодной сушки. К первым относятся лаки, которые дают пленки соответствую­ щего качества только при сушке в горячей печи. К ним относятся лаки на термореактивной основе и с высокой температурой кипения.

Холодной сушке подвергают лаки с летучими растворителями и с тер­ мопластичной основой.

К р е м н и й о р г а н и ч е с к и е л а к и — это растворы кремнийорганических полимеров в специальных растворителях. Отличаются высокой термостойкостью (Граб = 180—200° С), малой гигроскопич­ ностью, влагостойкостью и электрической прочностью. Применяются как пропиточные, покровные и клеящие лаки горячей сушки.

Для улучшения механических свойств добавляют различные пигменты. Такие лаки называются эмалями. Эмали применяются только как по­ кровные лаки.

Э м а л ь - л а к и — это кремнийорганические лаки без пигментов. К ним относятся винифлекс, полиуретан и др. Винифлекс весьма элас­ тичен и хорошо прилипает (адгезия) к металлу, поэтому используется для изоляции обмоточных и монтажных проводов. Полиуретановые эмаль-лаки также используются для изоляции проводов. Они более

термостойки (Граб =

120° С).

Б а к е л и т о в ы й

л а к — раствор бакелита в стадии А в спирте.

Пропиточный и клеящий лак горячей сушки по специальному ступен­ чатому режиму. Пленка механически прочна, но малоэластична, в запеченном состоянии нерастворима. Применяется для пропитки обмо­ ток электромашин; £ пр = 60 кВ/см.

Г л и ф т а л е в ы й л а к — термореактивный, с высокой клеящей способностью. Быстро и равномерно сохнет, пленка эластична, но ме­ ханически непрочна (на металле после горячей сушки растрескивает­ ся). Влагостойкость низкая. Применяется для пропитки моточных изде­ лий; Епр = 55 кВ/см.

Ш е л л а ч н ы й л а к применяется как клеящий и пропиточный. Хорошо склеивает изоляцию и металлы. Электроизоляционные свой­ ства высокие: Епр = 60 кВ/см. Применяется в технике высоких частот

и в приборостроении.

Н и т р о л а к и . Пленки этих лаков механически прочны и эластич­ ны, стойки к действию кислот, щелочей, влаги и масел. Электроизоля­ ционные свойства высокие: Епр — 70 кВ/см. Применяются как покров­

146


ные и пропиточные лаки (пропитка бумажной изоляции монтажных

проводов).

М а с л я н ы е л а к и — большая группа лаков, основу которых составляют асфальтовые и битумные смолы. К ним относятся масляно­ битумные лаки № 447, 458 и 460, служащие для пропитки всевозмож­ ных обмоток с последующей горячей сушкой. Асфальто-битумные мас­ ляные лаки применяют как покровные.

Другую группу масляных лаков составляют лаки, основой которых служат высыхающие растительные масла (льняное, тунговое). Пленки этих лаков весьма эластичны, но механически малопрочны, подверже­ ны действию воздуха. Эти лаки могут быть горячей и холодной сушки; Дпр = 40—60 кВ/см.

§ 37 Волокнистые диэлектрики

Волокнистые диэлектрики изготовляются из растительных волокон или из неорганических веществ. Основой всякого растительного волок­ на является органическое вещество — клетчатка (целлюлоза).

Растительные волокна имеют вид пустотелых трубочек, между которы­ ми имеются зазоры. Объем пор в волокнистых материалах составляет 40—50%. Этим объясняется высокая гигроскопичность волокнистых материалов.

Для уменьшения гигроскопичности и улучшения электрических свойств волокнистые материалы пропитывают изоляционными лаками. Однако благодаря особенностям строения органических волокнистых материа­ лов пропитка лаками не предохраняет их полностью от увлажнения, а лишь уменьшает скорость проникновения влаги.

Волокнистые материалы имеют хорошие электроизоляционные и ме­ ханические свойства, легко поддаются механической обработке и не­ дороги, поэтому они широко применяются в качестве электротехни­ ческой изоляции.

Д р е в е с и н а — природный волокнистый органический материал. Электроизоляционные и механические свойства удовлетворительны; обладает низкой термостойкостью и высокой гигроскопичностью (до 60%).

Древесину — бук, граб, ясень — применяют только в качестве вспо­ могательного материала — ручки рубильников, розетки, клинья электромашин и т. д. — с обязательной пропиткой. Пропитка древеси­ ны повышает ее электрическую прочность почти в два раза: Епр =

=== 3-—4 кВ/мм.

Б у м а г а э л е к т р о и з о л я ц и о н н а я изготовляется из дре­ весины хвойных пород. Древесное волокно кроме клетчатки содержит до 40% примеси.

Примесью, снижающей электроизоляционные свойства, является лигнин — сульфатная целлюлоза. При изготовлении электроизоля­ ционной бумаги лигнин удаляют, подвергая бумажную массу спе­ циальной обработке.

Так как электрические и механические свойства бумаги вполне удов­ летворительны, то, несмотря на ее гигроскопичность и низкую термо­

147