Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Прессование многослойных схем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Шо сопротивляются образованию следов углерода под действием электрической дуги, цветостойки под воздействием электрической дуги, цветостойки под воздействием ультрафиолетового света. Эта группа эпоксидов создана фирмой Union Carbide Corporation)) и обозначается как Bakelite ERL-4050, ERL-4052, ERL-4201, ERL-4221, ERL-4289 и ELS-4071.

Нексггорые типичные свойства отвержденных цикло-алифатических диэпоксидов показаны в табл. 10.3.

Эластичные эпоксиды. Часто бывает необходимо получить улучшенные термоударные свойства для эпоксидных смол, а также сократить внутренние напряжения на залитых компонентах. Для этого произведены работы по созданию многих композиций эластичных эпоксидных смол. Четыре основных из применяемых эпоксидов - полиамиды, полисульфиды, поликарбоксильные кислоты и полиуретаны. Каждый из них может реагирова:ть с эпоксидньши смолами для получения эластичного продукта отвержденной смолы.

Хотя эластичные эпоксиды улучшают сопротивление к термическому удару и сокращают внутренние напряжения, но при этом происходит некоторая деградация электрических свойств. Однако обычно удается достичь некоторого компромисса между электрическими и физическими свойствмами.

Некоторые результаты взаимодействия вышеупомянутых эластичных эпоксидов со стандартными бифенольными эпоксидньши смолами показаны в табл. 10.4-10.7.

Большой выбор эластичных эпоксидов и смол приведен б соответствующих каталогах. При этом всегда необходимо консультироваться с поставщиками смол, чтобы не ошибиться в выборе эластичной композиции. Следует также упомянуть, что полисульфиды можно применять только как заливочные и покрывающие материалы, в качестве эластичного материала с низкой влагопроницаемостью и относительно низкой термической прочностью. Такие полиуретаны можно также применять отдельно, о чем сказано подробнее в следующем разделе.

Кроме вышеупомянутых рецептов эластичных композиций для эпоксидных смол, приводятся сведения о том, что линейные полиазелаиновые полиангидриды (PAPA) имеют многочисленные преимущества, если применяются в качестве смягчающего преобразователя для эпоксидных смол.



Таблица 10.3

Некоторые свойства диэпоксндных смол, отвержденных циклоалифатическими соединениями

Элементы композиций

Состав в частях (по весу)

Эпоксидная смола

EKL-4050

ERL-4052

ERL-4201

ERL-422I

ERL-4289 *)

Отвердитель:

димерная кислота **)

гексагидрофталевый ангидрид

этиленгликоль

2,5.

ВРз-МЕА

Катализатор: -

октоат олова

диметилбензиламии

Управляемые свойства:

вязкость, ens, при 25° С

1850

1450

время жизни до достижения вязкости 10 ООО cm при 25° С, дни

отверждение, часы, °С

2140;

2120;

4160

1120;

2120;

1120;

1120-

4160

4160

1160

4160

4160

4160

Физические свойства:

температура падения образца, °С

предел прочности при растяжении, кг/см

относительное удлинение, %

Электрические свойства:

коэффициент рассеяния 60 гц при 25° С

0,022 0,004

0,031

0,012

0,028

0,008

при 50° С

0,082

0,035

0,004

при 100° С

0,007

0,048

0,004

0,002

при 150° С

0,046

0,090

0,039

0,047

устойчивость к действию электрической дуги, сек (ASTM

>200

>200

>200

> 200

D 495-61)

*) Смола ERL-4289 с кремниевым наполнителем удовлетворяет требованиям стандарта MIL-I-16923 С, тип D. **) EMPOL 1022 производства фирмы Етегу Industries*.



Таблица 10.4

Свойства комбинаций бифенольные эпоксиды - полисульфиды

Свойства

Весовое соотношение эпоксид (полисульфид)

1 : 0

2 : 1

1 : 1

I : 2

1 : 3

0 : I

Относительное удлинение, %

Твердость по Шору, шкала А

Удельное сопротивление, ом-см

1014

1013

1012

1011

1010

Диэлектрическая постоянная при 108 щ

tgfi при 10в гц

0,005

0,01

0,03

-

Таблица 10.5

Свойства систем бифенольные эпоксиды - полиамиды [8]

Весовые соотношения эпоксидов (полиамидов)

Характеристики

80: 20

70: 30

60 : 40

50: 50

40 : 60

30 : 70

25: 75

Температура тепловой деформации, °С

Твердость

В70*

А70**

Удельное сопротивление, ом. см

1015

1015

1014

1012

1010

Поглощение влаги, %

0,15

0,20

0,50

*) По Барколю, шкала М. **) По Шору, шкала А.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.