Способ обнаружения локальных дефектов в полимерных пленках

 

Изобретение относится к области исследования и контроля материалов с помощьн)электрических средств. Способ включает смачивание одной поверхности пленки жидкостью, протя- Тивание -ее между электродами-валками , приложение к ней внешнего электрического поля, измерение величины тока, проходящего через пленку, и фиксацию места дефекта по пику тока. Цель изобретения - повьшение производительности способа и расширение круга испытуемых материалов. Для достижения поставленной цели предложено в качестве смачивающей жидкости применять жидкость с углом смачивания 0-45° и параметром термодинамического взаимодействия с материалом пленки 1,010 Дж/м, а внешнее электрическое поле выбирать в интервале 4-10 - 8-10 В/м и прилагать,его к пленке через резистор с величиной сопротивления в интервале от 1000 Е h до LV , где h - толщина испытуемой пленки (м); V - максимальная скоррсть протягивания пленки (м/с); L - длина электродов (м); - относительная диэлектрическая проницаемость материала пленки; о - диэлектрическая проницаемость вакуума (Ф/м); Е - внешнее электрическое поле,прикладываемое к пленке.(В/м). S сл to 4i СЛ со 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU „„1245978 А 1 (51)4G0 N27 20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3785491/24-25 (22) 21,08.84 (46) 23,07.86. Бюл. № 27 (72) Б.И.Турышев и Т.Л.Турышева (53) 537.311(088.8) (56) Тареев Б.M., Кирикиас В.Г.

Влияние электрического поля на проникновение жидкости в поры изоляции. — В сб. Материалы радиоэлектроники, вып. 73, - M.: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 19?5, с.168-179.

Патент Великобритании ¹ 1313992, кл. G 01 N 27/20, 1973. (54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ

ДЕФЕКТОВ В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ (57) Изобретение относится к области исследования и контроля материалов с помощью электрических средств. Способ включает смачивание одной поверхности пленки жидкостью, протя гивание ее между электродами-валками, приложение к ней внешнего электрического поля, измерение величины тока, проходящего через пленку, и фиксацию места дефекта по пику тока, Цель изобретения — повышение производительности способа и расширение круга испытуемых материалов. Для достижения поставленной цели предложено в качестве смачивающей жидкости применять жидкость с углом о смачивания 0-45 и параметром термодинамического взаимодействия с материалом пленки 1,0 10 Дж/M а внешнее электрическое поле выбирать в интервале 4 .10 — 8 10 В/м ф 7 и прилагать,его к пленке через резистор с величиной сопротивления в интервале от 1000 Е h до h/< E LV где h — толщина испытуемой пленки (и); Ч„ — максимальная скорость протягивания пленки (м/с); L — - длина электродов (м); с — относительная диэлектрическая проницаемость материала пленки;, — диэлектрическая проницаемость вакуума (Ф/м); Е— внешнее электрическое поле, прикладываемое к пленке. (В/м) .

1245978

Изобретение относится к исследованию и анализу физических свойств материалов с помощью электрических средств и может быть использовано для обнаружения и оценки координат локальных дефектов, т.е. сквозных микропор, трещин и т.п., в полимерных пленках, в частности мембранах, гентах при их производстве или эксплуатации.

Цель изобретения — повышение производительности способа и расширение круга испытываемых полимерных материалов.

Сущность способа заключается в смачивании одной поверхности пленки жидкостью под давлением, протягиванием испытуемой пленки ме:кду двумя

-электродами-валками, приложении внешнего электрического поля к испытуемой пленке и измерении тока, проходящего через нее. Место дефекта определяют по положению электродов на поверхности ленты при попадании дефектного места под электроды,регистрируют резкое возрастание тока, отмечают место дефекта. Использование в качестве жидкости воды или водных растворов солей, как показывают экспериментальные данные, ограничивают производительность способа,обусловленную большим временем затекания жидкости в дефектное место.Это время зависит от соотношения физикохимических параметров материала плен- ки и смачивающей ее жидкости и,напри-, мер,для пленки из поливинилиценфтори-. ,да (ПВДФ),контактирующей с водой,составляет более 10 с. Это ограничивает скорость протягивания пленки

0,1 мм/с.

Кроме того, ряд полимерных пленок специального назначения набухает при контакте.с водой и водными растворами электролитов, что увеличивает время затекания жидкости. Таким образом, исключается воэможность анализа дефектов в таких материалах.

Теоретический и экспериментальный анализы с различными полимерными пленками показали, что использование ,в качестве смачивающей жидкости вмес то воды или водных растворов жидкости с углом смачивания 0-45 и параметром термодинамического взаимодействия с материалом пленки не мез ,нее 1 !p, Дж/м позволяет повысить производительность определения дефектов за счет повышения скорости протягивания пл,енки до 10 мм/с.При этом, необходимо, чтобы внешнее электрическое поле лежало в пределах 4 10

8 10 В/м,, а величина сопротивления резистора,, ограничивающего ток через пленку,в пределах 1000 Eh h/б, Е LV где h — толщина пленки,м;

Ч, — скорость перемещения плен10 м/с

L — длина электродов, м;

Š— относительная диэлектрическая проницаемость материала пленки;

15 — диэлектрическая проницаемость вакуума.

Таким образом, определяемая ком.бинация указанных параметров позво20 ляет существенно повысить производительность определения дефектов за счет увеличения (в 100 раз) скорости протягивания пленки.

Формула изобретения

Способ обнаружения локальных дефектов в полимерных пленках, включающий смачивание одной поверхности

30 пленки жидкостью, протягивание пленки между электродами-валками, приложение к ней электрического поля, измерение величины тока, проходящего через пленку, и фиксацию места дефекта по пику тока, о т л и ч а ю щ и йся тем, что,с целью повышения производительности способа и расширения круга испытуемых полимерных материалов в качестве смачивающей

40 жидкости применяют жидкость с углом смачивания до 45 и параметром термодинамического взаимодействия с материалом пленки не менее 1,0«

« 10 Дж/м, а электрическое поле прик6 э

45 ладывают со значением напряженности, лежащей в пределах 4 10 " — 8 10 В/м, через резистор с величиной сопротивления от 1000 Е h до h/ÅÅ LV„Ом, где h — толщина. испытуемой плен50 ки,м;

V — максимальная скорость протягивания пленки, м/с;

I, — длина электродов,м; — относительная диэлектричес55 кая проницаемость материала пленки; — диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м;

3 1245978 4

Š— электрическое поле, прикла- причем максимальная скорость протягидываемое к пленке,В/м, С остави тель А. Ремиз он

Редактор Н.Яцола Техред И.Попович Корректор И.Муска

Заказ 3992/36 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий:

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ обнаружения локальных дефектов в полимерных пленках Способ обнаружения локальных дефектов в полимерных пленках Способ обнаружения локальных дефектов в полимерных пленках 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего к:онтрол я и может использоваться для измерения удельной электрической проводимости неферромагнитных проводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю электропроводящих изделий и может быть использовано в машиностроении для контроля толщины и качества упрочненных слоев конструкционных сталей, получаемых при термической и химико-термической обработке, а также для контроля металлизационных и гальванических покрытий

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов и может быть использовано для измерения параметров процесса коррозии металлов в электропроводящих жидких средах с целью диагностики состояния технологического оборудования и трубопроводов, используемых для переработки и транспортировки жидких электропроводящих сред, например нефти

Изобретение относится к области анализа материалов с использованием электрических средств, в частности измерения электрического сопротивления материалов, и может быть использовано при определении локальных дефектов изоляции электрического кабеля или металлических труб

Изобретение относится к неразрушающим способам определения механизма электрической проводимости, в частности на атомарном уровне, и может быть использовано при разработке новых изоляционных материалов с заданной протонной проводимостью, а также кристаллов, используемых в оптоэлектронике и лазерной технике

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к методам неразрушающего контроля стационарных конструкций, и может быть использовано для обнаружения локальных повреждений антенных мачт и других конструкций, используемых в том числе в составе систем вооружения и военной технике противовоздушной обороны

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения скорости распространения фронта трещины в магистральном газопроводе при его испытании на протяженное разрушение
Наверх