Способ контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции

 

О П И С А Н И Е (,ц7 ®

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Со1оз Соеетскик

Социапистическик

Республик ! (6l ) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 20,04,78 (2 I ) 2607 j 89/24-07 (51)M. Кл.

Н 01 В 13/06 с присоединением заявки лй— (23) П ио нтет

Гесудврствееа19 квинтет

СССР ва делам изобретений к еткрктай р р

Опубликовано 05.04.80. Бюллетень Рй 13

Рц уД 821.315 (088.8) Дата опубликования описания 08.04.80

Л. И. Шамота, В. И. Шнайдерман и В. 3. Шу (72) Авторы изобретения

ВПАВ фЩ1 щ Apppyg) (71) Заявитель

1 (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВЛАГОСТОЙКОСТИ МИКРОПРОВОДОВ

В СТЕКЛЯННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Изобретение относится к технологии

::производства микропроводов, в частности к способам контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции.

Известен способ контроля влагостойкости проводов, заключающийся в том. что образец провода длительное время выдерживают в камере влаги, после чего проверяют сопротивление изоляции и по его изменению судят о влагостойкости провода tl) Недостатками известного способа являются длительная выдержка при контроле (до нескольких суток), необходимость

15 применения сложного климатического оборудования, занимающего значительную " плошадь, а также значительная энергоемкость, связанная с необходимостью длительного обеспечения параметров клиMaTH÷åñê0ão оборудования.

Liens изобретения - повышение произ.. водительности и упрощение методов контроля.

Это достигается тем, что в качестве среды используют водную среду с кислот- ностью рН = 4,5-8,5; выдержку осущест.вляют в течение 3- 5 мин, а в качестве контрольного параметра используют потенциал между водной средой и. жилой микропровода, по величине и знаку которого судят о влагостойкости провода.

Предложенный способ иллюстрируется чертежом.

Устройство включает жилу микропровода 1, изоляцию микропровода 2, вспомогательный электрод 3, сосуд с водной средой 4, измерительный прибор 5.

Из теории электрохимических процессов в системе твердая фаза-электролит известно, что на межфазной границе возникает контактная разность потенциалов, величина которой зависит от строения двойного электрического слоя, природы контактирующих материалов, интенсивности ионообмена между электролитом и полупроницаемой мембраной, отделяющей электрод от электролита, специфической

3 7265 адсорбции ионов на поверхности мембраны и строения границы между мембраной и электродом. Мембраной в рассматриваемом нами случае является стекло .видное покрытие, электролитом — водная среда с кислотностью рН=4,5-8,5, электродом — металлическая компонента исследуемой слоистсй структуры (жила . микропровода). В конечном итоге эффект влияния влаги сводится к возникно- 10 вению внешней разности потенциаловЬО от зарядов двойного электрического слоя и изменения под действием электрического поля Е = фAU внутренней энергетической структуры в объеме стекловидной пленки и, в особенности, в переходных . слоях стекла, прилежащих к металлу. Находящиеся в стекле подвижные носители заряда (катионы, электроны, дырки) объединяются в объемный пространственный заряд и мигрируют под действием приложенной извне разности потенциалов либо к поверхности металла, либо к поверхности стекла. Подобная миграция прйводит к появлению токов утечки, шунтируюших цепей и к изменению электрических свойств изоляции. Соответственно изменяются при этом электрические параметры композиции в целом.

Проведенные исследования показали, что для каждого типономинала микропровода в стеклянной изоляции существует

01 значение поверхности потенциала, по величине и знаку которого можно судить о влегостойкости микропроводе. Исследования проводились путем .сравнения измеренных значений поверхностного потенциале с влагостойкостью того же провода, определенного по известной методике.

Формула изобретения

Способ контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции, заключающийся в размещении провода в водосодержашей среде, выдержке провода в указанной среде и определении изменений контрапьных параметров провода после выдержки, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью повышения производительности и упрощения методов контроля в качестве среды используют водную среду с кислотностью рН = 4,5 - 8,8, выдержку осуществляют в течение 3-5 мич, а в качестве контрольного параМетра используют йотенциал между водной средой и жилой микропровода, по величине и знаку которого судят о влагостойкости провода.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. ГССТ 22261-76 п. 1.9.1, с. О (прототип ).

Составитель E. Зиновьев

Редактор Т. Клюкина Техред М. Петко Корректор Г. Пезарова

Заклз 667/38 Тираж 844 Подписное

1111ИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж35, Раушская наб., д. 4/5

/ ччлиел ПТ1П !патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 1

Способ контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции Способ контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и касается изготовления изолированных проводов
Изобретение относится к области электротехники, в частности к использованию проводов или кабелей с изоляцией из силанольно сшитого полиэтилена

Изобретение относится к области микрометаллургии, в частности к процессу получения литых микропроводов в стеклянной изоляции

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам изготовления проволоки из высокопрочных, магнитомягких аморфных сплавов на основе системы железо-кобальт-никель

Изобретение относится к электрооборудованию и может быть использовано для механической защиты электрожгутов на подвижных участках в зонах с возможным попаданием химических реагентов (НГЖ-4, АМГ-10, МК-8, 7-50С3, ТС-1, Т-6, Б-70, РТ, Т-8В, ИМП-10, 36/1 КУА), в частности, на летательных аппаратах
Наверх