2.3.1.Материалы на основе графита
Из неметаллических проводников наибольшее применение находят материалы на основе графита. Графит представляет собой одну из полиморфных модификаций углерода с гексагональной слоистой кристаллической решеткой, что определяет сильную анизотропию физико-механических свойств и его невысокую прочность. Основными свойствами графита, определяющими его применение как электротехнического материала, являются:
•малое удельное сопротивление (ρ = 0,05…1,2 мкОм·м);
•высокая теплопроводность;
•химическая стойкость во многих агрессивных средах;
•высокая нагревостойкость, обусловленная высокой температурой разложения (Тпл = 3900°С);
•легкость механической обработки.
Для электротехнического применения используется как природ-
ный графит, так и синтезированные углеграфитные материалы. Пиролитический графит получают путем термического раз-
ложения паров углеводородов (например, метана) в вакууме или в среде инертного газа при температуре 900°С. Пленки пиролитического углерода широко используются для получения линейных резисторов поверхностного типа.
Электротехнический уголь - сырьем для его производства является графит, антрацит или сажа - мелкодисперсная разновидность углерода, получаемая как продукт неполного сгорания или термического разложения углеродосодержащих веществ. Для получения монолитного изделия измельченное в порошок углеродистое сырье смешивают со связующим (каменноугольной смолой или жидким стеклом), подвергают формованию и последующему обжигу при температурах 900…2500°С. При высоких температурах обжига (выше 2000°С) происходит графитизация - образование плотного поликристаллического графита. Изделия из электротехнического угля обладают достаточной прочностью, твердостью и допускают механическую обработку. Они могут эксплуатироваться в вакууме или в защитных средах при температурах до 2500°С. В зависимости от соста-
- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ С ОСОБЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
- 1.1. Классификация материалов по применению
- Вопросы для самоконтроля
- 2.1.3.Влияние примесей и дефектов структуры на удельное сопротивление металлов
- 2.2.Материалы высокой проводимости
- 2.2.1. Проводниковая медь и ее сплавы
- 2.2.2. Проводниковый алюминий
- 2.2.4.Тугоплавкие металлы
- 2.3.Неметаллические проводники
- 2.3.1.Материалы на основе графита
- 2.4. Материалы для электрических контактов
- 2.4.1. Неподвижные контакты
- 2.4.3.Скользящие контакты
- 2.5.Материалы высокого удельного сопротивления
- 3.1. Основные электрические свойства диэлектриков
- 3.1.1. Поляризация диэлектриков
- 3.3. Жидкие диэлектрики
- 3.3.1. Нефтяные масла
- 3.4. Неорганические твердые диэлектрики
- 3.4.3. Ситаллы
- 3.4.5. Оксидная изоляция
- 3.5. Органические твердые диэлектрики на основе полимеров
- 3.5.1. Строение и свойства полимеров
- 3.5.3.Низкочастотные линейные полимеры (полярные термопласты)
- 3.5.5. Электроизоляционные компаунды. Лаки
- Вопросы для самоконтроля
- 4.4. Элементарные полупроводники
- 4.5. Полупроводниковые химические соединения
- 4.5.1. Полупроводниковые соединения АIVВIV
- 5. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 5.1. Классификация материалов по магнитным свойствам
- 5.4.Процессы намагничивания и перемагничивания ферромагнетиков
- Этапы намагничивания
- 5.7.Магнитомягкие материалы
- 5.7.1.Основные характеристики магнитомягких материалов
- 5.7.2.Низкочастотные магнитомягкие материалы
- 5.7.3.Высокочастотные магнитомягкие материалы
- 5.7.4. Магнитные материалы специального назначения
- 5.8. Магнитотвердые материалы
- 5.8.1.Основные характеристики магнитотвердых материалов
- 5.8.2.Основные группы магнитотвердых материалов
- Магнитотвердые сплавы на основе редкоземельных металлов
- Вопросы для самоконтроля
- 6.2. Сплавы с особыми упругими свойствами
- Литература