Способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции

 

Предлагается способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции , включающий воздействие на исследуемый образец климатических факторов , отмывание водой, удаление влаги, конденсационной влаги и измерение электрических характеристик. Особенность повышающая точностные характеристики способа, заклю.чает.Ся в том, что после удаления влаги перез конденсацией изоляцию подвергают термической сушке и вторично производят аналогичную сушку после в)ы- Йерживания изоляции в электролите. При полном удалении влаги очищают поверхность от сухого электролита, после чего производят измерение электрических характеристик. 2 .ил. с (Л СП 4 СО «

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (50 4 С 01 N 27/02 ч .я

I (l3

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И 1 ;:i. P

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3782559/24-25 (22) 31 07.84 (46) 15.09.86. Бюл. Ф 34 (71) Отделение Всесоюзного электротехнического института им. В.И.Ленина в г. Истре (72) P.Ã.Îñíà÷ и А.А.Черезов (53) 543.25 (088.8) (56) Жердев Ю.В. Процессы разру— шения полимерной изоляции при термостарении. — В кн.: Электроизоляционные полимерные материалы. M,:

МДНТП, 1973, с. 104-109.

Испытание на старение полимерных материалов под действием естественных и искусственных климатических факторов. ГОСТ 17170-71 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АТМОСФЕРО—

СТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (57) Предлагается способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции, включающий воздействие на исследуемый образец климатических фак— торов, отмывание водой, удаление влаги, конденсационной влаги и измерение электрических характеристик.

Особенность повышающая точностные характеристики способа, заключается в том, что после удаления влаги перез конденсацией изоляцию подвергают термической сушке и вторично производят аналогичную сушку после вы (ерживания изоляции в электролите.

При полном удалении влаги очищают

C поверхность от сухого электролита, Ж после чего производят измерение электрических характеристик. 2 .ил.

20 изоляции.

Пример. Испытывали на атмосферостойкость образцы герметика

"Бутепрол-2M" и стеклотекстолита

СТЭФ-1 после искусственного климатического старения в течение 400 ч.

До контроля испьггывали и несостаренные образцы.

После старения образцы обмывали дистиллированной водой, протирали хлопчатобумажной тканью, выдерживали при 50+2 С и относительнои Влаж — 45 ности t6X в течение 24 ч. Далее их погружали на 5 мин в раствор NaCI

1 12574

Изобретение относится к технике климатических испытаний, а именно к способам оценки атмосферостойкости полимерной электрической внешней изоляции. 5

Цель изобретения — повьш ение точности оценки стойкости поверхности изоляции к дефектообразованию после атмосферного воздействия.

Способ осуществляют следующим 10 образом.

Образец изоляции подвергают воздействию климатических факторов, обмывают водой, удаляют воду путем протирки гигроскопичным материалом. 15

Подвергают изоляцию термической сушке, выдерживают в электролите, вторично подвергают термической сушке до полного удаления влаги и очищают поверхность от сухого остатка электролита. После этого осуществляют конденсацию влаги и изме— ряют электрические характеристики образца (поверхностное электрическое сопротивление 1>, поверхностную 25 электропроводность С или поверхностный сквозной ток I-) .

Производят сравнение полученного значения со значением, полученным на образце, не подверженном воз— 30 действию, и, например, по снижению

Д (или по увеличению I<) определяют степень атмосферостойкости

92 2 концентрацией 100 г/л> вторично выдерживали при 50 + 2 С и относительной влажности 167. в течение 24 ч, затем протирали поверхность увлажненной (после отжима в центрифуге) тканью. После этого образцы помещали в гидростат, кондиционировали при

20 + 2 С и относительной влажности

95 + 27 и измеряли термометром

Е6-13А поверхностное сопротивление.

На фиг. 1 и 2 изображены результаты измерений. Кривые 1 и 2 отображают испытание образцов по извест-. ному способу> кривые 3 и 4 — способом по изобретению. При этом кривые и 3 соответствуют испытанию образцов до старения, кривые 2 и 4 после 400 ч старения .

Приведенные на фиг. 1 и 2 численные результаты показывают, что предлагаемый способ обеспечивает возможность более точного дифференцирования дефектов в образцах, под— вергшихся физическому воздействию.

Формула изобретения

Способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции, заключающийся в том, что изоляцию подвергают воздействию климатических факторов, обмывают водой, удаляют воду путем протирки гигроскопичным материалом, .осуществляют конденсацию влаги и измеряют электрические характеристики поверхностного слоя, отличающийся тем, что, с целью повышения точности оценки стойкости поверхности изоляции к дефектообразованию,. после протирки перед конденсацией влаги изоляцию подвергают термической сушке, выдерживают в электролите, вторично

:подвергают термической сушке до полного удаления влаги и очищают поверхность от сухого остатка электролита .

1257492

1D

Фсм 1 ю мв ж ю гv

Фиа У

Составитель Ю.Коршунов

Редактор А.Огар Техред Л.Олейник Корректор А. Зимокосов

Заказ 4909/40 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции Способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции Способ определения атмосферостойкости полимерной изоляции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области поиска, разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и может .быть .использовано при изучеиии геологического ст.роения и обстановки формирования месторождений углеводородов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения мышьяковистого водорода (арсина)

Изобретение относится к области физико-химических методов анализа и., может быть использовано для определения содержания примесей в металлических порошках

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для анализа оксида азота (II) в производстве азотной кислоты

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности твердых материалов

Изобретение относится к способу газового анализа

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для дефектоскопии, а именно для опредетления качества защитного диэлектрического покрытия на поверхности металлических изделий, и может быть использовано в металлургии и других отраслях промышленности при изготовлении проката, труб и других изделий с защитным покрытием

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх