 
        
        - •10. Тепловые свойства диэлектриков.
- •11. Влажностные свойства диэлектриков.
- •12. Механические свойства диэлектриков.
- •13. Способ определения удельной ударной вязкости.
- •14. Понятие «быстрой поляризации». Виды.( упругая поляризация – это и есть быстрая)
- •15. «Замедленная поляризация». Виды.
- •16. Лаки. Классификация по режиму сушки, по способу получения, по назначению. Применение.
- •17. Компаунды, классификация по назначению и способу получения.
- •18. Полимеры. Классификация. Термореактивные и термопластичные полимеры.
- •19. Смолы. Природные смолы. Применение.
10. Тепловые свойства диэлектриков.
Теплопроводность - это перенос тепловой энергии структурными частицами вещества (молекулами, атомами, ионами) в процессе их теплового движения.
Теплоемкость - это величина, характеризующая способность тела изменять свою температуру с подводом или отводом теплоты.
Теплостойкость – это температура, при которой диэлектрик работает без ухудшения своих свойств в течении длительного времени.
Нагревостойкость – температура, при кратковременном достижении которой диэлектрик теряет свои эксплуатационные свойства.
Теплостойкость и нагревостойкость органических диэлектриков наблюдается по началу ухудшения механических свойств: излом, изгиб, текучесть. У неорганических наблюдается поначалу ухудшения электрических свойств: угол электрических потерь, удельное сопротивление.
Характерные точки для сегнетоэлектриков – точка Кюри, для магнитных – температура Нееля, для жидких – температура вспышки( температура, при которой происходит вспышка смеси паров испытуемой жидкости с воздухом при поднесении пламени. Температура воспламенения – температура, при которой происходит воспламенение жидкости при поднесении пламени. Температура самовоспламенения – температура, при которой загорается жидкость без внешнего источника пламени.)
Для полимерных материалов – температура стеклования (температура, при которой полимер переходит из хрупкого состояния в вязко-текучее) и температура плавления ( из вязко- текучего в высокоэластичное).
| класс нагревостойкости | Температура, °С | Характеристика основных групп электроизоляционных материалов, соответствующих данному классу нагревостойкости | 
| Y | 90 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, не пропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал | 
| А | 105 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального, искусственного и синтетического шелка, пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал | 
| Е | 120 | Синтетические органические материалы (пленки, волокна, смолы и др.) и материалы или простые сочетания материалов, для которых на основании практического опыта или соответствующих испытаний установлено, что они могут работать при температуре, соответствующей данному классу | 
| В | 130 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами | 
| F | 155 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, которые соответствуют данному классу нагревостойкости | 
| Н | 180 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры | 
| С | Свыше 180 | Слюда, керамические материалы, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами. Температура применения этих материалов определяется их физическими, химическими, механическими и электрическими свойствами | 
