Добро пожаловать под кат (ТРАФИК)
Помимо проводников для производства электронной техники нужны диэлектрики. В зависимости от условий и задач, могут быть важны разные свойства диэлектрика: теплостойкость, тангенс угла потерь, гигроскопичность, механическая прочность и т. д.
Раздел руководства с полимерами еще более поверхностный. Дело в том, что свойства полимерного материала зависят от условий синтеза, введенных добавок, термообработки, последующей обработки. Таким образом, два образца полистирола могут весьма значительно отличаться по свойствам. Производители пластиков идут на различные ухищрения и манипуляции с составом, внося важные и не очень изменения. Это как с книгами, разные издания одного и того же произведения, где то на газетной бумаге с плохой версткой, а где то на качественной бумаге с цветными иллюстрациями от модного художника. И та и другая книга — «Властелин колец», но впечатления от использования могут отличаться. Поэтому приведены некоторые общие свойства разных видов полимеров, за более точными характеристиками нужно обращаться к справочнику.
Материалы, которые применяются в электронной технике меняются по мере прогресса. Так, ранее широко использовалось, к примеру, дерево, шелк, эбонит. Сегодня же многие материалы вытеснены более дешевыми, технологичными заменителями. В пособии есть описание в том числе исторических материалов, данных для общего развития. Также добавлена информация, необходимая для полноты раскрытия темы.
Неорганические диэлектрики
Фарфор
Фарфор — плотная прочная керамика, получаемая обжигом смеси каолина, кварца, полевого шпата и глины. Аналогичен фарфоровой чашке у вас на кухне, только реже покрывается глазурью.
Примеры применения
Высокотемпературные изоляторы. В виде фарфоровых бус для изоляции концов нагревательных спиралей. Чешуеподобная конструкция позволяет изгибаться не обнажая проводник.
Корпус ртутной дуговой лампы от светолучевого осциллографа. Рама из алюминиевого сплава, чёрный корпус — карболит, фарфоровые бусы изолируют проводники, которыми подключается лампа. Лампа очень сильно нагревается во время работы. Кучка фарфоровых бус от различных нагревателей.
Свечи зажигания от двигателя внутреннего сгорания. Центральный электрод изолирован фарфором. Ни один другой диэлектрик не способен выдержать длительное воздействие температуры, давления, горючего внутри камеры сгорания.
Детали электроизделий. Если заглянуть внутрь патрона для лампы, то часть, которая содержит ламели подключения скорее всего сделана из фарфора, он может длительное время работать при повышенной температуре лампы накаливания без потери свойств. Корпуса предохранителей, розеток, держатели контактов ламп — везде, где есть опасность нагрева, фарфор вне конкуренции.
Держатели ламелей розетки, патрона изготовлены из фарфора. Чёрный корпус патронов — карболит.
Мощные резисторы имеют основу из фарфоровой трубки. У зеленого резистора обмотка скрыта под эмалью.
Изоляторы на столбах. На фото изолятор со столба, ликвидированного в ходе реконструкции линии. 30 лет солнца, ветра, птичьего помета, дождей, морозов нисколько не повлияли на фарфор, он по прежнему выглядит как новенький, достаточно было помыть изолятор с мылом.
Фарфоровые изоляторы линий электропередач. Между фарфоровым изолятором и стальным крюком втулка из полиэтилена, для защиты фарфора от трещин. Дисковая форма изоляторов позволяет воде стекать не образуя сплошного слоя, замыкающего проводник на опору.
Недостатки
Хрупкий, как и все керамики. Перетянутый винт, удар — и фарфор осыпается.
Стекло
В зависимости от требований могут использоваться разные сорта стекол, от легкоплавких натриевых до тугоплавких кварцевых. Основной плюс стекла, помимо его термостойкости — прозрачность для видимого света (а кварцевое прозрачно еще и для ультрафиолета). Также немаловажный плюс — возможность визуально оценить целостность, трещины обычно видны.
Примеры применения
Корпуса радиоламп, осветительных ламп, предохранителей. Кварцевые трубки — корпуса нагревателей, электрогрилей.
Стеклянный и фарфоровый изолятор линий электропередач проработавший на улице более 30 лет.
Недостатки.
Хрупкое, не выносит ударов. Некоторые сорта стекла растрескиваются при резком неравномерном нагреве.
Типичный признак (но не обязательный!) кварцевого стекла — большое количество свилей в направлении экструзии стекла.
Интересные факты о стекле
Здесь стоит дополнительно сказать про сапфировое стекло, закаленное стекло и химически закаленное стекло. В рекламных описаниях множества электронных устройств для массового потребления можно встретить упоминания этих видов стекол.
- Сапфировое стекло формально стеклом не является (оно не аморфное, как стекла, а кристаллическое), но, в силу внешнего сходства, так именуется. Сапфировое стекло — это тонкие пластинки лейкосапфира (чистый Al2O3 — оксид алюминия). Лейкосапфир тверже обычных стекол, поэтому используется для защиты оптики от пыли, абразивного истирания песчинками в военной технике, и в дорогих устройствах бытового назначения. Стекло наручных часов из сапфира дольше останется нецарапанным. При этом, получение сапфировых стекол большого размера по вменяемой цене затруднительно, поэтому планшеты с сапфировым стеклом мы увидим нескоро.
- Закаленное стекло. Стекло хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению. Повысить механическую прочность стекла можно его закалкой — стекло разогревают до высоких температур и резко и равномерно охлаждают. В результате в стекле образуются механические напряжения, которые увеличивают механическую прочность. Чаще всего закалку стекла делают для безопасности. Обычное стекло, если в него кинуть камнем, разбивается на несколько довольно крупных осколков, которые могут нанести серьезную травму. Закаленное стекло при разрушении дает много мелких осколков, которые значительно безопаснее. Поэтому все стекла в автомобиле, в торговых центрах, стеклянные полки мебели — закалены. Изделие из закаленного стекла обработке не подлежит, если попытаетесь стеклянную полочку для ванной подрезать, она с хлопком рассыпется в крошку, поэтому закалка производится после обработки. Демонстрацией свойств закаленного стекла являются батавские слезки.
- Химически закаленное стекло. Например, часто упоминаемое Gorilla glass. Для тонких пластинок стекла термический способ закалки не подходит, поэтому пластинки стекла обрабатывают в растворе, который, к примеру, замещает ион натрия на ион калия. Так как ион калия крупнее, то поверхностные слои стекла как бы «распирает» более крупными атомами в решетке, создавая как раз требуемые механические напряжения. Как итог — такое стекло прочнее, лучше сопротивляется царапинам.
Слюда
Слюда. Природный слоистый материал, обладает термостойкостью, прочностью, прекрасный диэлектрик. Слюды — большой класс слоистых минералов, из них в технике используется в основном мусковит и иногда биотит и флогопит.
По английски слюда — Mica, отсюда производные названия материалов на базе слюд — миканиты, микалента, микафолий, микалекс и т.д.
Слюда, добытая в руднике, разбирается, сортируется. Крупные куски вручную расщепляются на пластинки — так получается щипаная слюда — прозрачные однородные пластинки. Такая слюда обладает самым высоким качеством и идет на ответственные применения — в вакуумной технике, окна ввода/вывода излучения и т.д. К сожалению, крупные однородные куски слюды без дефектов — редкость, поэтому пластинки из слюды разной формы склеивают воедино, так получается миканит. Если в качестве подложки для наклеивания пластинок слюды использовать ткань (стеклоткань, бумагу) получается микалента, микафолий, стекломиканит. Совсем мелкие отходы слюды размалываются, и в виде водной пульпы отливаются на сетку, также как бумага. После удаления воды частички слюды слипаются в единое полотно — получается слюдяная бумага (слюдинит, слюдопласт). Получившееся полотно для прочности может пропитываться органическим связующим. Гибкость слюдяной бумаги позволяет наматывать её в качестве изоляции. Также намоткой можно получить стержни, трубки. Если пропитать слюду расплавленным стеклом, то получившийся прочный материал называется микалекс.
Перемолотая в пыль слюда — компонент пигментов, благодаря своей «чешуйчастости» дает перламутровый эффект. В пигментах используется в основном биотит.
Синтетический материал — фторфлогопит (synthetic mica) — это слюда (флогопит) где -OH группы заменены фтором. Фторфлогопит более прочен и термически стоек, выглядит также как слюда, тоже слоистый но абсолютно прозрачный/белый, а не желтоватого оттенка, как природная слюда. Увы, пока с этим материалом живьем не сталкивался.
Примеры применения
Конструктивные элементы для удержания нагревательных элементов в фенах, калориферах, тепловентиляторах, паяльниках и т.д.
Нагреватели бытовых тепловентиляторов. Конструкция слева менее материалоемкая, но значительно менее надежная, особенно в условиях механических нагрузок.
Как защитное окошко выхода микроволнового излучения от магнетрона в микроволновках. (обычно попадая на слюду еда обугливается, и становясь проводником, начинает бурно искрить, от чего владельцы микроволновки со страху микроволновку выбрасывают, хотя достаточно вырезать из листа слюды и заменить окошко.)
Окошко вывода микроволнового излучения из слюды.
Благодаря тому, что тонкие пластинки слюды не пропускают газы, но пропускают энергичные заряженные частицы — слюдяные окошки используются в конструкциях счетчиков альфа и бета частиц.
Используется в конструкциях радиоламп — удерживает электроды на своих местах.
Восьмигранная пластинка изготовлена из слюды.
Используется как материал слюдяных конденсаторов. Слюда выступает диэлектриком, а электродами — проводящее напыление металла на пластинках слюды. Данный вид конденсаторов встречается всё реже и реже, вытесненный конденсаторами на базе полимерных пленок. Слюдяные конденсаторы могут работать при высокой температуре.
Слюдяные конденсаторы производства СССР полувековой давности.
Пластинки слюды в конденсаторе. Металлизация на пластинках формирует обкладки.
До появления и широкого распространения теплопроводящих изолирующих прокладок из полимерных материалов, вроде Номакон, слюдяные пластинки использовались для электрической изоляции компонентов при сохранении теплового контакта, например, когда необходимо на один радиатор закрепить несколько транзисторов, корпуса которых под разными напряжениями.
Пластинки природной щипаной слюды.
Интересные факты о слюде
Раньше, несколько веков назад, когда не умели делать тонкие оконные стекла, светопрозрачные конструкции делали расщепляя природную слюду. Так как большие куски слюды без дефектов были редкостью, то и окна принимали причудливую форму.
Природная слюда прозрачна. Слюдоматериалы полученные переработкой природной слюды как правило непрозрачны.
Окно со вставками из слюды из экспозиции красноярского краеведческого музея
Слюда — достаточно мягкий материал, слюдяная пластинка (как и большинство материалов на её базе) легко режется ножницами. В силу своей слоистой природы, склеивание слюды — занятие малонадежное, сила сцепления меж слоев невысокая, поэтому при производстве детали из слюды скрепляют механически- заклепки, люверсы, винты и т. д.
Электрические соединения с нагревательным элементом выполнены полыми заклепками.
Алюмооксидные керамики
Очень похожи по внешнему виду на фарфор, только лучше. Содержат практически чистый Al2O3. Более подробно неплохо описано в этой статье.
Твёрдая, прочная керамика, из которой изготавливают:
Корпуса микросхем, обычно ответственного применения.
Корпуса процессоров раньше делали керамическими, но рост тепловыделения и конкуренция по цене вынудили отказаться от этого материала. Именно с керамическим корпусом процессоров был связан анекдот про нового русского и плитку в ванной от Intel.
Корпуса электровакуумных приборов.
Корпус вакуумной колбы магнетрона изготовлен из меди и алюмооксидной керамики. Керамика видна на фото, фиолетовый поясок между колпачком и корпусом.
Алюмооксидная керамика очень твёрдая, обрабатывается как и многие керамики алмазным инструментом. Обломок керамического корпуса микросхемы — отличное орудие для написания посланий на лобовом стекле автомобиля, оставляет четкие ровные царапины не хуже стеклореза.
Данный вид керамики плотный, не впитывает влагу, удерживает вакуум, не трескается при резком перепаде температур и тепловом ударе. При этом сцепление металлических пленок с поверхностью высокое, позволяет делать на керамике дорожки, герметично приваривать металлические детали.
Асбест
Уникальный, непревзойденный материал. Природное волокно, «горный лен». Является огнестойким диэлектриком. Использовалось во множестве применений, начиная от армирующей добавки в полимеры, заканчивая изоляцией нагревательных приборов. Выпускается в виде листов, нити, пряжи. Чаще всего используется именно как теплоизолятор, как диэлектрик только в установках невысокого (до 1 кВ) напряжения.
Кусок асбестокартона и старый грязный асбестовый шнур. Асбест на ощупь очень мягкий и не колется как стеклоткани.
Широко применялся в строительстве. Шифер — это цемент, упрочненный волокнами асбеста, практически вечный материал. Высоко ценилась его дешевизна и огнестойкость. Но есть одно но:
Асбест — канцероген. Причем канцероген 1-го класса (от МАИР), наравне с мышьяком, формальдегидом. Длительное наблюдение показало, что изделия из асбеста пылят волокном, которое при вдыхании может провоцировать заболевание легких — асбестоз. Прежде всего в группе риска работники предприятий по добыче и переработке асбеста. В меньшей степени подвержены опасности те, кто ежедневно эксплуатируют изделия из асбеста. В остальных случаях нет причин для паники, если у вас на даче крыша покрыта шифером, а печь в бане прикрыта асбестокартоном, то вы скорее всего умрете не от асбеста, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы (статистика смертности).
Асбест и изделия из асбеста до сих пор широко производятся, поскольку в некоторых задачах заменить асбест без потери свойств попросту нечем (или слишком дорого). Асбест отличный материал при конструировании экспериментальных устройств, содержащих нагреватели или раскаленные части. На куске асбестокартона можно спокойно газовой горелкой греть детали до 1000 °C, при этом он сохранит свою форму. Асбестовая нить удобна для стягивания нихрома в нагревателях.
Байка (из Википедии):
Давно существует легенда о том, как Акинфий Демидов привёз Петру I прекрасную белоснежную скатерть со своего уральского завода. Во время трапезы он демонстративно опрокинул на скатерть тарелку супа, вылил бокал красного вина, а затем скомкал скатерть и бросил её в камин. Затем, достав из огня, показал царю: на ней не осталось ни одного пятнышка. Эта скатерть была сделана из уральского хризотил-асбеста. И в самом деле, демидовские крепостные рабочие достигли совершенства в изготовлении асбестовых тканей.
Из них делали ажурные дамские шляпки, перчатки, кошельки, сумочки и кружева. Они не требовали стирки, их кидали в огонь, и через несколько минут после охлаждения их можно было снова носить. При своей эластичности асбестовая ткань прочнее стальной проволоки на разрыв.
Вода
Это абсолютно контринтуитивно, но этот пункт включен сюда, чтобы взорвать вам мозг. Вода практически не проводит ток! (UPD: пока готовилась публикация, появилась статья про это.) Везде учат, что вода хороший проводник электричества, и обычно это так. Но очень чистая деионизированная вода, которая не содержит ничего кроме H2O ток не проводит — её удельное сопротивление 18 МОм?см. Та вода, которая проводит ток — недостаточно чистая. Измерение электрической проводимости — довольно простой способ оценки качества и чистоты воды.
Бутылка деионизированной воды из радиомагазина. Печатные платы электронных устройств стоит промывать только дистилированной или деионизированной водой, иначе соли, содержащиеся в воде, могут наделать бед.
Имея сильно полярные и подвижные молекулы, вода не только изолятор, но и имеет очень высокую диэлектрическую проницаемость — около 81 при комнатной температуре (у большинства обычных диэлектриков она не превышает 20-30). На этом основаны емкостные измерители влажности: небольшое количество воды между обкладками конденсатора резко повышает его емкость.
К сожалению, вода — прекрасный растворитель, а растворенные в ней вещества обычно образуют электролиты. Стоит постоять дистиллированной воде на воздухе, и она растворяет в себе углекислый газ, образуя электролит — слабый раствор угольной кислоты. Вода способна растворять и стенки сосуда, в котором находится. Малейшая примесь солей, особенно хлоридов и сульфидов натрия, калия, кальция, резко повышает проводимость воды. Поэтому на практике в роли диэлектрика вода никуда не годится.
Элегаз
Диэлектрики могут быть газообразными. Сухой воздух — хороший диэлектрик, но в некоторых задачах его электроизоляционные свойства недостаточны. Пример газообразного диэлектрика — гексафторид серы или «элегаз», он тяжелее воздуха и имеет пробивное напряжение в несколько раз выше, чем у воздуха, что позволяет сделать электрическую машину компактнее.
Довольно забавный опыт, когда вдохнув гелия голос человека становится выше с элегазом выглядит иначе — голос становится ниже. Другое видео: Пара гелий — гексафторид серы. Так как элегаз тяжелее воздуха, в нем может плавать легкая лодка.
Ссылки на части руководства: 1 2 3 4
Комментарии (39)
Firz
19.09.2017 09:45+1Насчет фарфоровых и стеклянных изоляторов в ЛЭП — «хрупкость» является плюсом стеклянных изоляторов, при трещинах они чаще всего разлетаются или откалываются и можно найти такой поврежденный изолятор, в отличии от фарфорового, трещину в котором сложно заметить. Если не ошибаюсь, когда-то фарфоровые даже пытались официально запретить для использования в ЛЭП(а не официально их и так стараются не использовать в линиях с голым проводом, по причине последующих проблем с поиском повреждений).
ploop
19.09.2017 09:53+2Добавлю про трещину — при попадании туда влаги изолятор начинает нехило так «течь» на опору, особенно на старую деревянную, до тех пор, пока не «высушит» канал.
dlinyj
19.09.2017 10:49+1Фарфоровые изоляторы линий электропередач. Между фарфоровым изолятором и стальным крюком втулка из полиэтилена, для защиты фарфора от трещин. Дисковая форма изоляторов позволяет воде стекать не образуя сплошного слоя, замыкающего проводник на опору.
Тут будет уместнее сказать, что данная форма нужна для увеличения длинны пути утечки. Вода не главный проводник в условиях повышенного напряжения. Как вы сказали — она диэлектрик. Как правило проводником оказываются различные загрязнения. Например, на электростанциях, которые топят углём — это угольная пыль. Для того, чтобы увеличить путь утечки делают такую хитрую форму. При измерении тангенс-дельта изолятора силового трансформатора 500 кВ, просто протерев юбки спиртом можно значительно повысить его характеристики.impetus
19.09.2017 11:22+1там ещё такая хитрость есть, что дождевая вода, стекая — должна не образовывать плёнки, поэтому переменные сечения, что б плёнку разрывало, а струйки стекающие — тоже должны дробиться на капли, поэтому тоже область стока с гриба — уже снизу после загиба часто немного шершавая — что бы путь подхода плёнки был больше гидродинамическим сопротивлением, чем струйка сбегающая — тогда она будет пульсировать по расходу и дробиться.
Целая хитрая наука, однако
LukasMudisson
19.09.2017 10:52+1Линия электропередачИ, соответственно, и во множественном числе будет (изоляторы) линий электропередачИ.
А в остальном и эта статья и все остальные очень хороши и полезны. Продолжайте, пожалуйста.
impetus
19.09.2017 10:52какие-то у вас на первой же картинке неправильные бусы. правильные вот:
конусность в них — принципиальна — они так налезают одна на другую, как чешуя, что даёт запас на сгибание, а во-вторых — они такие не мешают оттоку тепла от провода, а цилиндрические — экранируют наглухо и под ними в канале провод должен перегреваться.dmitrytheman
20.09.2017 13:46+1Автор не совсем корректно сделал подпись. Имелось ввиду:
1 Рама из алюминиевого сплава, чёрный корпус — карболит, фарфоровые бусы изолируют проводники, которыми подключается лампа. Лампа очень сильно нагревается во время работы. (те самые конусные, про которые вы)
2 Кучка фарфоровых бус от различных нагревателей.
x67
19.09.2017 11:00К слову о микроволновках,
со слюдой все понятно, а что делать с повреждениями металлического корпуса? Достаточно ли просто проварить отверстие? Заплатка подойдет из любого металла?Smbdy_kiev
19.09.2017 14:18Мы ж о внутреннем корпусе? Да, достаточно. Там сантиметровый диапазон.
ДюркиОтверстия должны быть не больше, чем на сетке дверцы, чтоб утечек не было. А вообще, как показывает опыт, если начало гнить, купите другую микроволновку. А то были нюансы: керамическое покрытие целое, а лист выгнил сверху. И «почему-то у меня газовая лампа светится, которую на микроволновку кладу...»
impetus
19.09.2017 11:17+5ну и с асбестом… очень холиварная тема на самом деле — у него механизм канцерогенности весьма специфический — тонкое волокно химически инертно, организм его не может растворить и вывести химически, и не может вывести механически, потому что оно достаточно длинное. При этом оно тоненькое настолько, что протыкает клеточные мембраны. Клетка пытается мембрану зарастить, — её через некоторое время это волокно снова протыкает. Если клетка в конце концов погибает — оно начинает тыкать следующую — просто в силу случайного расположения. Рано или поздно находится клетка, которая включает «бесконечный цикл регенерации»… Ни на что больше этот механизм не похож, поэтому на эту тему бушует много холиваров, особенно подогвеваемых тем, что асбест не уральский (на минуточку — целый город такой есть https://ru.wikipedia.org/wiki/Асбест_(город)), а французский, вроде как много менее канцерогенен и под другим названием широко присутствовал (сейчас не знаю) на европейском рынке. Ну а где есть большие рынки — там всегда очень трудно разобраться какие исследования по делу, а какие — заказные, (увы, волн запрещений чего-то как по делу, так и под под весьма надуманными предлогами в истории было множество).
Ну и с прочностью на разрыв что-то не так — почему ж тогда тросы у нас повсюду стальные, а не асбестовые?OldGrumbler
19.09.2017 13:57+3Под общим названием «асбест» понимается целая куча различных по составу, свойствам и происхождению волокнистых минералов. Общее у них только негорючесть и споосбность расщепляться на волокна. Канцерогенность тоже различается в десятки и сотни раз. Длинноволокнистый хризотил (наиболее распространенный на территории РФ) как раз менее опасен, чем европейские амфиболы.
Ну и с прочностью на разрыв что-то не так — почему ж тогда тросы у нас повсюду стальные, а не асбестовые?
Просто стальное «волокно» можно сделать любой длины, а асбестовые длиннее 15 мм уже редкость. Асбест встречается в виде жильных вкраплений, и по закону подлости ))) волокна ориентированы поперек жилы чаще, чем вдоль.
killik
20.09.2017 04:45
saboteur_kiev
19.09.2017 13:22+5Пожалуйста добавьте во все ваши статьи общее содержание с ссылками на все остальные статьи этой серии.
webaib1
19.09.2017 13:32Я не знаю, у кого как, но у меня от скрутки алюминиевого и медного провода на первой фотке из глаз кровь пошла. Вы это специально разместили?
SchmeL
19.09.2017 16:18+5Из них делали ажурные дамские шляпки, перчатки, кошельки, сумочки и кружева. Они не требовали стирки, их кидали в огонь, и через несколько минут после охлаждения их можно было снова носить.
— Дорогая, закинь вещи встиралкуAndroniy
19.09.2017 19:55А еще на старых керамических процессорах можно доводить мелкий режущий инструмент (и не только режущий: иглы, например) до бритвенной остроты, т.к. керамика — неплохой абразив.
ioccy
20.09.2017 01:41+1Кстати, розовая керамика на магнетроне — это оксид бериллия, жутко канцерогенная вещь при раскалывании и измельчении. Зато держит температуру 2000 градусов и проводит тепло лучше, чем металл. Из BeO, помимо прочего, делали каналы аргоновых лазеров: держали дугу внутри себя неопределенно долго (с внешним охлаждением, конечно).
ioccy
20.09.2017 10:32Я что-то засомневался, посмотрел картинки в нете и поправляюсь: розовая вставка в магнетроне — скорее всего действительно алюминиевая керамика. Бериллиевая керамика — белая, и не припоминаю, чтобы хоть раз видел розовый BeO.
spiritus_sancti Автор
20.09.2017 11:45+1Я погрел этот кусок магнетрона плоским жалом и что то засомневался. Спасибо за наводку, уточню этот момент
Bronto3
20.09.2017 08:01-2Госполиии. Да зачем всё это писать? Есть старые бумажные справочники с таблицами и диаграммами… Да, без фоточек, но точные, проверенные временем и работой. Зачем это всё переписывать? Это же гик-тайм. Тут пришли развлекаться разные дурачки и недолюди )) типа программистов. Все нормальные итак сходят в бибилиотеку, или уже имеют эти книжки дома.
Короче это бесполезный труд. Кому надо уже имеют, кто типа дебил и дурачёк — ничего и не поймёт. Господи, зачем так напрягаться? )arheops
20.09.2017 08:09+4Вы только что написали, почему науч-поп литература никому не надо. Да и вообще учебники. Кому надо, почитают теорию относительности в изложении Энштейна, остальные типа дурачки и недолюди, ага.
spiritus_sancti Автор
20.09.2017 11:30+2Если после прочтения моего руководства хоть кто то узнает для себя что то новое — работа проделана не зря.
jabacrack
20.09.2017 19:04Может эту фразу стоит переписать без использования специализированных терминов или, хотя бы, пояснить их?
Типичный признак (но не обязательный!) кварцевого стекла — большое количество свилей в направлении экструзии стекла.
spiritus_sancti Автор
20.09.2017 19:05+1Вообще я планировал фотку, у меня где то на складе есть обычные стеклянные трубы и кварцевые, но никак не могу их найти. С фотографией сразу станет понятно.
akun
20.09.2017 19:05Когда-то в детстве (конец 1980-х) был на экскурсии на радиостанции и нам рассказывали про устройство мощных радиоламп. Анод там охлаждается водой. Так вот, в конструкции системы охлаждения как раз использовался тот факт, что чистая вода — хороший диэлектрик.
Подробностей не помню — давно это было.Ocelot
21.09.2017 15:11+1Часто еще такой трюк используют: анод заземляют, а всю остальную часть лампы держат под высоким отрицательным напряжением. То есть не на анод подают +1000В, а на катод -1000. Так работают и мощные лампы, и рентгеновские трубки, и магнетрон в микроволновке, кстати говоря.
ahimenid
22.09.2017 08:01«Малейшая плимесь солей» — подправьте, пожалуйста. А за статьи — спасибо. интересно
ruspartisan
Не уверен насчёт закалённости стёкол в автомобиле, например. В автомобилях стёкла делают в три слоя: стекло — плёнка — стекло, и поэтому оно не рассыпается (осколки остаются висеть в плёнке), а не из-за закалённости. Если бы стекло действительно было закалённым, то, как я себе это представляю, один камушек приводил бы к трещине, которая бы крошила всё стекло в хлам (см. ссылку в вашей статье на те же слёзки)
vdvvdv
Из триплекса делают лобовые стекла. В детстве у друга на столе лежало стекло от автобуса боковое. Случайно ударили его чем-то тяжелым и острым. Разлетелось по большой площади.
ploop
Применяют и те, и другие. Как уже ответили — триплекс на лобовом, бывает и заднем, боковые часто калёные. Но опять же, сколько моделей, столько и вариантов может быть. Главное, что обычного «оконного» вы там не встретите.
trogg
А слои в триплексе — каленые. Да и не все стекла в машине триплекс. Боковые часто однослойные, из каленого стекла и крошатся как положено.
ruspartisan
«В автомобильной промышленности закалённое стекло используют для изготовления боковых или задних автостекол. Использование закаленного стекла как лобового запрещено (мелкие, хоть и не острые осколки могут повредить глаза водителя или пассажиров). Для производства лобовых стекол используют триплекс из незакалённого силикатного стекла.»
Так что, судя по всему, лобовое — незакалённое, остальные — как захочет производитель.
Alexklmn
Не как захочет, а именно закалённое боковое. Чтобы при аварии если двери заклинит можно было выбить твердым предметом(молоточек на окнах автобусов) или даже ногой или рукой
da-nie
Оно там, обычно, закалённое (хоть и не всегда). Потому и рассыпается на мелкие кусочки. Обычное стекло рассыплется большими кусками с острыми краями. В книжке Леенсона «Занимательная химия», во второй части, есть глава «Слёзы принца Руперта» где об этом рассказывается.