Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гурова Т.А. Технический анализ и контроль производства пластмасс учеб. пособие для техникумов

.pdf
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
9.52 Mб
Скачать

Ps2 — безреактивное

сопротивление

(магазин

из

двух

сопротивлений)

1000/л;

ом и 10 000/л;

ом; С2— магазин

емкостей

(декадный);

У — усилитель

с коэффициентом

усиления

не менее 50;

G — вибрационный

гальванометр

с динамической постоянной не более

Ь Ю - 7

а/мм;

р—

двухполюсный

переключатель; V — электростатический

вольтметр, измеряющий напряжение до 1000

в; Э — эк­

ран низковольтной части моста и образца;

3 — заземле­

ние; Р — защитные

разрядники.

 

 

 

 

Рис. 64. Схема электрического соединения моста Шеринга

Техника определения. Измерение сводится к тому, чтобы установить равновесие моста. Определение ведут следующим образом. Включают напряжение и переклю­ чатель р устанавливают в любое крайнее положение. Увеличивают чувствительность гальванометра до наивы­ сшего значения и вращением декад безреактивного со­ противления Ri и магазина емкостей С2 добиваются рав­ новесия моста. Затем переключатель р ставят в другое крайнее положение и таким же путем вновь устанавли­ вают равновесие моста.

За результат измерения принимают средние значения Ri и С2, полученные при двух разных положениях пе­ реключателя р и установленного равновесия схемы.

230

Расчет. Тангенс угла диэлектрических потерь (tgô) вычисляют по формуле

tg 6 = 2 - / С 2 / ? 2 • Ю - 6 ,

где / — частота

тока, гц; С2— емкость, мкф; R2 — сопро­

тивление,

ом.

 

 

 

 

 

При / = 50

гц

и

Я 2 =

1000>OJW tg

0 = 0,1

С4 .

При / = 50 гц

и R2=

10000, - ом tg

ô = С4 .

вычисляют или

Тангенс

угла диэлектрических

потерь

считывают с прибора для каждого образца в виде деся­ тичной дроби с точностью, которая указана в стандар­ тах или технических условиях на материал.

Диэлектрическую проницаемость е определяют по достижении равновесия моста, вычисляя вначале ем­ кость испытуемого конденсатора по следующей фор­ муле:

где Со-—емкость

эталонного

конденсатора,

пф;

Ri и

Рз— безреактивные сопротивления, ом.

 

 

 

Диэлектрическую проницаемость е рассчитывают по

формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

Сх

 

 

 

где Сх — емкость испытуемого конденсатора, пф;

Са

емкость конденсатора с воздушным изолятором, пф.

Величину Сл рассчитывают по формуле

 

 

 

 

_

Да

 

 

 

 

С в =

 

Ш '

 

 

 

где ,D — диаметр

электрода,

см; h •— толщина испытуе­

мого образца, см.

 

 

 

 

 

 

Определение удельного

поверхностного

и

удельного

объемного электрических

сопротивлений

при

постоян­

ном напряжении. Удельным

поверхностным

электриче­

ским сопротивлением (ps ) называется сопротивление проходящему по поверхности току, оказываемое 1 см2 материала, помещенного в электрическое поле.

Метод основан на измерении силы тока, проходяще­ го по поверхности испытуемого образца. Измерение си­ лы тока проводят методом сравнения отклонений

231

зеркальца гальванометра. Напряжение, при котором определяется сопротивление, должно быть указано в стандарте и технических условиях на материал. При­ меняемые величины испытательных напряжений следу­ ющие: 50; 100; 250; 500 и 1000 в.

Удельное поверхностное электрическое сопротивле­ ние выражается в омах и представляет собой однознач­ ное число, умноженное на 10 в соответствующей сте­ пени.

Образцы для испытаний имеют форму диска диамет­ ром 2 5 ± 1 - ь 150+1 мм или квадратной пластины со сто-

Рис. 65. Схема прибора для определения удельного электрического сопротивления:

/ — о б р а з е ц ; 2 — о х р а н н ы й э л е к т р о д ; 3 — и з м е р и ­ т е л ь н ы й э л е к т р о д ; 4— к о н т а к т ы ; 5 — в ы с о к о в о л ь т ­

н ы й э л е к т р о д

ронами 25+1-^-150+1 мм. Форма, размеры и количест­ во образцов, а также толщина образца должны быть указаны в стандартахили технических условиях на ма­ териал.

Перед испытанием образцы выдерживают при тем­ пературе 20±2°С и относительной влажности воздуха 65+5% в течение 24 ч. Затем образцы насухо вытира­ ют фильтровальной бумагой и немедленно подвергают испытанию.

Определение удельного поверхностного электриче­ ского сопротивления производят на приборе, схема ко­ торого приведена на рис. 65.

В качестве электрода служит графит. Порошок гра­ фита насыпают ровным слоем в металлический сосуд. На графит кладут испытуемый образец. На поверхности образца концентрически располагают три металлических

232

кольца. Во внутреннее кольцо засыпают порошок гра­ фита, служащий измерительным электродом, охранным электродом является графит, засыпанный между сред­ ним и внешним кольцами. Порошок графита во внут­ реннем кольце уплотняют давлением. Участок поверх­ ности образца, сопротивление которого необходимо из­

мерить,

находится

между

внутренним и

средним

коль­

цом.

 

 

 

 

 

Техника определения.

Схема электрического

соеди­

нения

отдельных

элементов установки

показана на

рис. 66.

 

 

\

 

 

U , I

Рис. 66. Схема соединений отдельных элементовустановки для определения удельного электрического сопротивления:

G — г а л ь в а н о м е т р ; V — в о л ь т м е т р ; О — о б р а з е ц Р | н Р 2 — п е р е к л ю ­ ч а т е л я , a n s — к о н т а к т ы , гх — з а щ и т н о е с о п р о т и в л е н и е ; г2 — ш у н т

к г а л ь в а н о м е т р у ; Э — м е т а л л и ч е с к и й э к р а н

Вначале проверяют собранную установку на отсут­ ствие утечки тока, для чего переключатель рх устанав­ ливают в любое положение, а переключатель р\ в поло­ жение / (рис. 66). Затем включают рабочее напряжение постоянного тока и шунтирующее сопротивление пере­ водят из положения 1:10 ООО в положение 1:1.

Если при этом не будет наблюдаться отклонения зеркальца гальванометра, то переключатель р\ перево­ дят в другое положение. Отсутствие отклонения зер­ кальца гальванометра и в этом положении переключа­ теля р\ будет указывать на то, что утечки тока нет и можно приступить к 'проведению испытания. Если же происходит утечка тока, то необходимо проверить пра­ вильность схемы соединений.

Испытание на образцах проводят точно так же, как при проверке установки на отсутствие утечки тока, т. е.

233

переключатель Р\ ставят в любое положение, а переклю­ чатель р2 в положение 1. Шунт устанавливают в поло­ жение 1:10 000. После этого подают напряженке на об­

разец.

Шунтовое число изменяют таким образом,

чтобы

отклонение

зеркальца

гальванометра

бы­

ло

не

менее

1 мм, т. е. достаточным для

проведения

правильного

отсчета. Отсчет

производят

через 1

мин

после

включения напряжения

на

образец.

После

этого

переключатель р2 ставят в положение 2.

 

 

Удельным

объемным

электрическим

сопротивлением

(рѵ)

называется сопротивление,

оказываемое

1 см3

ма­

териала, помещенного в электрическое поле, проходяще­ му через него току.

Рис. 67. Схема включений образцов с электродами

в установки при определении электрических

со­

 

противлений:

 

 

/ — и з м е р и т е л ь н ы й

э л е к т р о д ; г — о х р а н н ы й

э л е к т р о д ;

3 — о б р а з е ц ; 4 — в ы с о к о в о л ь т н ы й э л е к т р о д

 

Метод основан на измерении силы тока, проходящего

через испытуемый образец.

 

 

Удельное объемное

электрическое

сопротивление

выражается в ом-см

и представляет собой однозначное

число, умноженное на

10

б соответствующей

степени.

Испытание проводится на образцах, имеющих форму диска или квадратной пластины. Размеры образцов и их предварительная подготовка перед испытанием описаны ранее при определении удельного поверхностного элек­ трического сопротивления.

Определение удельного объемного электрического сопротивления производят в таком же приборе я точно так же, как и определение удельного поверхностного

электрического сопротивления, только места подвода то-

234

ка к образцу видоизменяются в соответствии со схемой,

приведенной

на рис. 67.

 

Расчет. Удельное поверхностное сопротивление (о,-)

и

удельное

объемное сопротивление (QV) вычисляют

по

формулам

 

Ps = T~ Rs<

 

где

D0

=

dx +

d2

>

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

di—диаметр

измерительного

электрода,

см;

d2

внутренний диаметр охранного

кольца, см;

g — зазор

между измерительным

и

охранным

электродами,

 

см;

W — толщина

образца,

см;

Rs

и

R\—соответственно

поверхностное и объемное сопротивления, ом; Rs

и

Rv

вычисляют по

формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R =

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

где V — испытательное напряжение, в; I — ток, прохо­ дящий между электродами через образец, а.

f

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б p a ц ы X в н

E .

A. Технология

пластических

масс.

Л.,

Гос­

химиздат, 1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б а л а н д и н а

В.

А.,

Г у р в и ч

Д. Б., К л е щ е в а

М.

С.

и др. Анализ

полимеризационных пластмасс.

М.-Л.

«Химия»,

1965.

Г о д о в с

к а я

К.

И.,

Р я б и н а

Л. В.,

Н о в и к Е.

Ю.

и

др.

Технический анализ. Изд. 2, перераб. и доп. М. «Высшая школа»,

1972.

 

 

 

 

 

 

 

Г р и г о р ь е в

А.

П.

Практикум

по

технологии

полимериза­

ционных пластических

масс. М. «Высшая школа», 1964.

 

Д а в а н к о в

А.

Б. Лабораторные

работы

по химии

целлюлозы

и целлюлозным

пластикам.

Л. ОНТИ,

1939.

 

 

К а с т е р и н а

Т.

Н., К а л и н и н а

Л.

С.

Химические методы

исследования синтетических смол и пластических масс. М. Госхим-

издат,

1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К о л е с н и к о в

А. Л. Технический анализ продуктов органи­

ческого синтеза.

М.

«Высшая

школа», 1966.

 

 

 

Контроль производства химических волокон. Справочное посо­

бие. Под ред. Пакшвера А. Б., Конкина А. А. М. «Химия»,

1967.

Л е б е д е в

Л.

М.

Машины и приборы для испытаний поли­

меров.

М.

«Машиностроение»,

1967.

 

 

 

 

 

Л у р ь е Ю.

Ю.,

Р ы б н и к о в а

А.

И.

Методы

химического

анализа производственных сточных вод. Л. Госхимиздат,

1963.

Л я л и к о в

Ю.

С. Физико-химические

методы

анализа. М.

«Химия»,

1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы определения физических показателей качества органи­

ческих реактивов и препаратов. М. Госстандарт,

1962. ГОСТ 9884—61.

M и р з о е в

Р. Г.,

П у г а ч е в

С.

И.

Испытание

пластическич

масс.

М.

«Химия»,

1966.

 

 

 

 

 

 

 

П е т р о в

Г.

С,

Л е в и н

А.

Н.

Термореактивные смолы

и пластические

массы.

М. Госхимиздат,

1959.

 

 

Практические работы по химии древесины и целлюлозы. Под ред.

В. М. Никитина. М. «Лесная

промышленность», 1965.

 

 

Я к о в л е в

А. Д. Технология изготовления изделий из пласт­

масс.

Л.

«Химия»,

1968.

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТы и ТУ.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

 

 

 

Т а б л и ц а 1

 

Относительные атомные веса элементов

 

 

(1972 г.)

 

 

А т о м н ый

Н а з в а н и е элемента

С и м в о л

А т о м н ы й вес

н о м е р

 

 

 

1

Водород

H

1,0080

2

Гелий

Не

4,00260

3

Литий

Li

6,941

4

Бериллий

Be

9,0128

5

Бор

В

10,81

6

Углерод

С

12,011

7

Азот

N

14,0067

8

Кислород

О

15,9994

9

Фтор

F

18,9984

10

Неон

• Ne

20,179

11

Натрий

Na

22,9898

12

Магний

Mg

24,305

13

Алюминий

Al

26,9815

14

Кремний

Si

28,086

15

Фосфор

P

30,9738 '

16

Сера

S

32,061

17

Хлор

Cl

35,453

18

Аргон

Ar

39,948

19

Калий

К

39,102

20

Кальций

Ca

40,08

21

Скандий

Sc

44,9559

22

Титан

Ti

47,90

23

Ванадий

V

50,9414

24

Хром

Cr

51,996

25

Марганец

Mn

54,9380

26

Железо

Fe

55,847

237

А т о м н ы й

Названи е элемента

н о м е р

 

27Кобальт

28Никель

29Медь

30Цинк

31Галлий

32Германий

33Мышьяк

34Селен

35Бром

36Криптон

37Рубидий

38Стронций

39Иттрий

40Цирконий

41Ниобий

42Молибден

43Технеций ^

44Рутений

45Родий

46Палладий

47Серебро

48Кадмий

49Индий

50Олово

51Сурьма

52Теллур

53, Иод

54Ксенон

55Цезий

56Барий

57Лантан

58Церий

59.Празеодим

 

П родолжение

Симво л

АТОМНЫЙ вес

Со

58,9332

Ni

58,71

Си

63,546

Zn

65,37

Ga

69,72

Ge

72,59

As

74,9216

Se

78,96

Br

79,904

Kr

83,80

Pb

85,457

Sr

87,62

Y

88,9059

Zr

91,22

Nb

92,9064

Mo

95,94

Te

[99]

Ru

101,07

Rh

102,9055

Pd

106,4

Ag

107,868

Cd

112,40

In

114,82

Sn

118,69

Sb

121,75

Te

127,60

I

126,9045

Xe

131,30

Cs

132,9055

Ba

137,34

La

138,905

Ce

140,12

Pr

140,9077

238

А т о м н ы й

Н а з в а н и е элемента

н о м е р

 

60Неодим

61Прометей

62Самарий

63Европий

64Гадолиний

65Тербий

66Диспрозий

67Гольмий

68Эрбий

69Туллий

70Иттербий

71Лютеций

72 Гафний

73Тантал

74Вольфрам

75Рений

76Осмий

77Иридий

78Платина

79Золото

80Ртуть

81Таллий

82Свинец

83Висмут

84Полоний

85Астат

86Радон

87Франций

88Радий

89Актиний

90Торий

91Протактиний

92Уран

 

Продолжение

С и м в о л

Атомный вес

Nd

144,24

Pm

[147]

Sm

150,4

Eu

151,96

Gd

157,25

Tb

158,9254

Dy

162,50

Ho

164,9303

Er

167,26

Tm

168,9342

Yb

173,04

Lu

174,97

Hf

178,49

Ta

180,947

W

183,85

Re

186,2

Os

190,2

Ir

192,2

Pt

195,09

Au

196,9665

Hg

200,59

204,37

Tl

Pb

207,2

Bi

' 208,9806

Po

[210]

[210]

At

Rn

[222]

 

Fr

[223]

Ra

226,0254

Ac

[227]

Th

232,0381

Pa

231,0359

U

238,029

239

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ