Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
материаловедение.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
713.22 Кб
Скачать

40. Ситаллы.

Изготовляются путем кристал­лизации стекол специального со­става (название «ситалл» — сокращение слов «силикат» и «кристалл»). Они занимают промежуточное положение между обычными стеклами и керамикой, поэтому иногда их называют стеклокерамикой. Ранее процесс частичной кристаллизации (расстекловывание) при изготовлении стеклянных изделий, приводящий к появлению не­однородности строения и ухудшению прозрачности стекла, считался весьма нежелательным. Однако, если в состав склонного к кристалли­зации стекла ввести добавки веществ, образующих зародыши кри­сталлизации, удается стимулировать процесс кристаллизации стекла по всему его объему и получить обладающий ценными химическими и электроизоляционными свойствами материал с однородной микро­кристаллической структурой. В отличие от стёкол ситаллы непрозрачны, но многие из них в тонком слое заметно пропускают свет.

Свойства: плотность 2,3-3 Мг/м3; температура размягчения 900-1300 С; предел прочности при изгибе 150-200 МПа, при сжатии 500-1200 МПа, коэффициент теплопроводности 0,8-2,2 Вт/(м*К); ро=1010-1012 Ом*м; тангенс от 10*10-4 до 800*10-4(при 1 МГц).

Ситаллы применяются для изготовления ответственных изделий. Помимо хороших электроизоляционных свойств, важную роль играют высокая механическая прочность и пониженная (по сравнению со стеклами), хрупкость, возможность широкого варьирования зна­чений а,, высокая точность размеров изделий.

41. Общая характеристика керамических электроизоляционных материалов.

Керамическими материалами [керамикой) называют неорганические материалы, из которых могут быть изготовлены изделия той или иной формы, подвергаемые в дальнейшем обжигу при высокой температуре; в результате обжига в керамической массе происходят сложные физико-химические процессы, благодаря которым готовое (обожженное) изделие приобретает нужные свойства. Ранее кера­мические материалы изготовлялись на основе глины, образующей в смеси с водой пластичную, способную формироваться массу и после обжига приобретать значительную механическую прочность. Впоследствии появились и другие виды керамических материалов, состав которых глина входит лишь в очень малом количестве или же совсем не входит.

Керамические материалы могут быть весьма разнообразны по свойствам и области применения; в электротехнике исполь­зуют керамические материалы в качестве полупроводниковых и магнитных материалов. Чрезвы­чайно большое значение имеют керамические диэлектрики, в частности электроизоляционные, а также сегнетоэлектрические и не­которые другие специальные керамические материалы. Многие ке­рамические электроизоляционные материалы имеют высокую ме­ханическую прочность, очень малый угол диэлектрических потерь, значительную нагревостойкость и другие ценные свойства. По сравнению с органическими электроизоляционными материалами керамика, как правило, более стойка к электрическому и тепловому старению, не дает остаточных деформаций при продолжительном при­ложении к ней механической нагрузки. Металлизация керамики (обычно нанесением серебра методом вжигания) обеспечивает воз­можность осуществления спайки с металлом, что имеет особое зна­чение для создания герметизированных конструкций.