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塑料的基本性能的参数说明
塑料的基本性能的参数说明 1、体积电阻率在电场作用下,体积为1m3正方体的塑料相对二面间体积对泄漏电流所产生的电阻。常用符号ρ ,单位为Ω. m。过去常用Ω.cm作为体积电阻率的单位,换算关系为1Ω. m=100Ω.cm。体积电阻率越高,绝缘性能越好。 2、表面电阻率在电场作用下,表面积为1m2正方形的塑料相对二边间表面对泄漏电流所产生的电阻。常用符号ρs,单位为Ω.cm。表面电阻率越高,绝缘性能越好。 3、相对介电常数在同一电容器中用塑料作为电介质和真空时电容的比值,表示塑料在电场中贮存静电能的相对能力。常用符号εr。在工程上常把相对介电常简称为“介电常数”,无量纲。 4、介质损耗及介质损耗角正切塑料在交变电场作用下所引起的能量损耗。介质损耗越小.绝缘性能越好。通常用介质损耗角正切来衡量,符号tg δ。其值越小,介质损耗也越小。与倾率密切怕关。 5、击穿场强击穿场强是击穿电场弧度的简称。在塑料上施加电压,当达某值时塑料丧失绝缘性能被击穿,该值称为塑料的击穿电压。击穿电压与塑料厚度之比值称为击穿场强。常用符号E,单位MV/m。击穿场强越高,绝缘性能越好. 6、耐漏电痕性塑料表面由于泄漏电流的作用而产生炭化的现象称为漏电痕(迹)。塑料所具有的抵抗漏电痕作用的能力称为耐漏电痕性。 7、耐电晕性在不均匀电场中电场强度很高的区域,带电体表面使气体介质产生局部放电的现象称电晕。塑料在这种场合,因受离子的撞击和臭氧、热量等的作用,可导致裂解而使物理力学性能和电绝缘性能恶化,塑料所具有的抵抗电晕的能力称为耐电晕性。 8、密度塑料的质量和其体积的比值,称为密度。常用单位为g/cm3或l/m3。有时把塑料在20℃时的质量与同体积水在4℃时的质量之比,称为塑料的相对密度,或称比重。 9、抗拉强度和断裂伸长率塑料试样以一定速度被拉伸。至试样断裂时所需最大的张力称为拉断力。此时试样单位截面积上所承受的拉断力称为抗拉强度。单位为Pa。过去常用的单位是kgf/mm2,试样拉断时长度增加的百分率(%)称为断裂伸长率,简称伸长率。 10、玻璃化温度塑料由高弹态转变为玻璃态的温度。单位为℃。通常没有很固定的数值,与溅定方法和条件有关。在该温度以上。塑料呈弹性;在该温度以下则呈脆性。 11、软化温度塑料受热开始变软的温度。单位为℃。与塑料的分子量、结构和组成有关。侧定方法不同,结果也不相同。 12、熔体流动速率也称熔融指数。在一定温度和压力下,熔融塑料每10min从一定孔穴中被挤压出的克数。符号MI单位为g/10min。 13、氧指数刚好维持塑料产生有焰燃烧所需的最低氧浓度,用氧的体积百分比浓度表示。符号OI或LOI。氧指数越高,塑料越难燃烧。氧指数小于21的塑料,为易燃材料。 14、闪点、燃点和自燃点塑料受热分解生成可燃性气体与明火接触发出闪光的温度,称为闪燃温度,简称闪点。塑料受热分解生成可燃性气体而可以用火点燃的温度,称为着火温度,简称燃点或着火点。使塑料自发着火燃烧的温度,称为自燃温度、简称自燃点。塑料的燃点比闪点高一些,自燃点更高。 15、发烟性塑料燃烧时因分解而产生的悬浮在空气中的气体、液体和固体微粒,称为烟。塑料燃烧生烟的能力称为发烟性。与有焰燃烧和无焰燃烧(熏烧)的关系极大。 16、阻燃性 塑料难以燃烧或具有延缓或阻止火焰蔓延的特性。 17、交联度把塑料的线型结构分子变成具有桥键结构分子的过程称为交联。表示交联程度的物理量称为交联度。 18、耐热变形性 塑料在高温和压力作用下所具有的抵抗变形的特性 19、耐寒性塑料在低温下仍能保持所需力学物理性能的能力,称为耐寒性。常用以下的耐寒温度来表示: 1)低温脆化温度,即为塑料在低温下,受特定的冲负荷时,50% 的试样出现破损时的温度。 2)低温对折温度:即为塑料试样在弯折180度时出现将要破裂而未破裂的温度。 3)低温冲击压缩温度:即为塑料试样在低温一定能量和速度的冲睡进行冲击压缩,使之破裂率达50% 的温度。 20、耐热老化性能塑料在加工和使用过程中,由于受热导致塑料性能的变劣称热老化。抵抗热老化的能力称耐热老化性。 采用在高温下,进行加速热老化试验,测定塑料性能(力学或电气性能等)在老化后的保留率、来衡量塑料的耐热老化性。 21、耐气候性塑料在大气条件下使用,受日晒、雨淋、风吹、大气污染等严酷的自然条件作用,塑料性能变劣称大气老化。抵御人气老化的能力 22、耐油性、耐溶剂性和耐药品(酸、碱、盐)性塑料与油、溶剂或药品接触时所具有的抵抗能力、通常把试样浸入油、溶剂或药液中,在一定温度下经一定时间后、测定其重量或体积变化率,或者用抗拉强度、伸长率的残余率来表示。 23、耐水性及耐湿性塑料在浸水或周围潮湿环境条件下,抵御水或潮湿气体渗入的能力,称为耐水性或耐湿性。塑料吸水和吸湿后,会引起绝缘电阻、击穿场强
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