- •Экзменационные билеты по дисциплине Материаловедение
- •Достижения в области получения новых электротехнических и конструкционных материалов.
- •Электрические и магнитные свойства материалов.
- •Классификация диэлектриков.
- •Конструкционные материалы. Классификация конструкционных материалов.
- •Основные параметры проводников.
- •Основные параметры магнитных материалов.
- •Получение заготовок литьем и пластическим деформированием.
- •Материалы высокой проводимости.
- •Магнитомягкие ферриты.
- •Припои.
- •Железо его марки, стали.
- •Специальные материалы.
- •Высокомные сплавы.
- •Магнитные материалы.
- •Классификация проводников.
- •18. Магнитотвердые материалы.
- •19.Энергетические даиграммы.
- •20.Пластмассы.
- •21.Порошковые магниты.
- •22.Термопары.
- •23.Синтетические смолы.
- •24.Магнитотвердые ферриты.
- •25.Алюминий и его марки
- •26.Воскообразные диэлектрики.
- •27.Магнитострикция и анизотропия
- •28.Медь и его сплавы
- •29.Нефтяные масла
- •30.Магнитотвердые легированные сплавы
- •31.Нихром, фехраль
- •32.Электропроводность диэлектриков
- •33.Свойства магнитотвердых материалов
- •34.Мягкие припои
- •Керамические материалы.
- •36 Магнитомягкие сплавы.
- •Манганин, костантан.
- •Жидкие диэлектрики.
- •Композиционные материалы на неметаллической основе
- •Распределение электронных спинов в диамагнетиках, парамагнетиках, ферромагнетиках.
- •Полупроводниковые материалы.
- •Простые полупроводники.
- •Карбоволокниты.
- •Слоистые пластики.
- •Карбоволокниты с углеродной матрицей.
- •Классификация матекриалов по электрическим и магнитным свойствам.
- •Эпоксидыне смолы.
- •Железо, никель, кобальт как магнитные материалы.
- •Твердые припои
- •Газооборазные диэлектрики.
- •Основные характеристики механических своймтв материалов.
- •54 Органоволокниты
- •56 Синтетические жидкие диэлектрики
- •57 Потери в магнитных материалах.
- •58 Сплавы меди и алюминия.
- •59 Абсорбционный и сквозные токи в диэлектриках.
- •60 Особенности магнитомягких материалов.
- •61 Композиционные материалы на металлической основе.
- •62 Разновидности жидких диэлектриков.
- •63 Разница между магнитомягкими и магнитотвердыми материалами.
- •64 Причины возникновения токов утечки и абсорбционных токов.
- •65 Механические свойства материалов.
- •66 Металлы, армированные волокнами.
- •67 Криопроводники, сверхпроводники.
- •68 Классы нагревостойкости диэлектриков.
- •69 Бороволокниты.
Жидкие диэлектрики.
Жидкие диэлектрики представляют собой электроизоляционные жидкости, используемые в электрических аппаратах высокого напряжения, а также в блоках электронной аппаратуры. Электроизоляционные жидкости по химической природе можно классифицировать на нефтяные электроизоляционные масла и синтетические жидкости различных типов. По специфике применения они делятся на жидкости для конденсаторов, кабелей, циркулярных систем охлаждения выпрямительных установок и турбогенераторов, масляных выключателей.
К синтетическим смолам относятся полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, политетрафторэтилен.
К эпоксидным смолам относятся смолы содержащие эпоксидные группы. В исходом состоянии они представляют собой бесцветные жидкости, а при добавлении отвердителей твердеют, образуя монолитную водонепроницаемую структуру.
Композиционные материалы на неметаллической основе
Их преимуществом по сравнению с композиционными материалами на металлической основе являются хорошая технологичность, низкая плотность и в ряде случаев более высокие удельные прочность и жесткость. Кроме того, материалы на неметаллической основе имеют и другие ценные свойства: высокую коррозионную стойкость, хорошие теплозащитные и амортизационные характеристики, антифрикционные и фрикционные свойства.
Для большинства композиционных материалов с неметаллической матрицей характерны следующие недостатки: низкая прочность связи волокна с матрицей, резкая потеря прочности при повышении температуры выше 100-200 °С, малая электрическая проводимость, отсутствие способности к сварке.
Среди неметаллических композиционных материалов наибольшее распространение получили композиции с полимерной матрицей: эпоксидной, фенолоформальдегидной и полимерной. В качестве упрочнителей используют высокопрочные и высокомодульные углеродные и борные, стеклянные и органические волокна в виде нитей, жгутов, лент, нетканых материалов.Группы композиционных материалов, армированные однотипными волокнами, имеют специальные названия, данные им по названию волокна. Композиции с углеродными волокнами называются углеволокнитами, с борными — бороволокнитами, стеклянными — стекловолокнитами, органическими — органоволокнитами. Для органоволокнитов используют эластичные (лавсан, капрон, нитрон) и жесткие (ароматический полиамид, винол) синтетические волокна.
Распределение электронных спинов в диамагнетиках, парамагнетиках, ферромагнетиках.
По магнитным свойствам материалы подразделяются на слабомагнитные (диамагнетики и парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики). Диамагнетиками называются вещества, магнитные моменты атомов которых в отсутствии внешнего поля равны нулю, т.к. магнитные моменты всех электронов атома взаимно скомпенсированы (например инертные газы, водород, азот, NaCl и др.).
При
внесении диамагнитного вещества в
магнитное поле его атомы приобретают
наведенные магнитные моменты. В пределах
малого объема ΔV изотропного
диамагнетика наведенные магнитные
моменты
всех
атомов одинаковы и направлены противоположно
вектору
.
Парамагнетиками называются
вещества, атомы которых имеют, в отсутствие
внешнего магнитного поля, отличный от
нуля магнитный момент
.
Эти
вещества намагничиваются в направлении
вектора
.
К парамагнетикам относятся
многие щелочные металлы, кислород
,
оксид азота NO, хлорное железо
и
др.
В
отсутствие внешнего магнитного поля
намагниченность парамагнетика
,
так как векторы
разных
атомов ориентированы беспорядочно.
Ферромагне́тики — вещества (как правило, в твёрдом кристаллическом или аморфном состоянии), в которых ниже определённой критической температуры (точки Кюри) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных моментов атомов илиионов (в неметаллических кристаллах) или моментов коллективизированных электронов (в металлических кристаллах). Иными словами, ферромагнетик — такое вещество, которое (при температуре ниже точки Кюри) способно обладать намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля.
