電子工程使用塑料絕緣材料的零部件必須能夠隔離電流。屬于這類(lèi)零件的有:線(xiàn)圈骨架、電容器塑料薄膜、微波元件、天線(xiàn)、天關(guān)和接插件等。決定絕緣零件用塑料的介電性能主要指標有:絕緣電阻系數、相對介電常數、介電損耗角正切和介電強度。
絕緣電阻是表示絕緣材料好壞的主要指標。衡量絕緣電阻R的大小,是施加在絕緣材料上的電壓U和絕緣材料所泄漏電流I的比值。為了比較各種絕緣材料的絕緣電阻,用絕緣電阻系數(又稱(chēng)比電阻)來(lái)表示。一般絕緣材料的絕緣電阻系數都在10^8Ω·cm以上。
表示泄漏電流通過(guò)絕緣材料內部的絕緣電阻系數,稱(chēng)為體積電阻系數;表示泄漏電流從絕緣材料表面通過(guò)的,稱(chēng)為表面電阻系數。層壓絕緣塑料還用內電阻系數來(lái)表示絕緣材料內部泄漏電流的大小。塑料的絕緣電阻高低與其特性和吸濕性等因素有關(guān)。
常用塑料的絕緣電阻系數見(jiàn)下圖。從圖中可知,一般熱塑性塑料比熱固性塑料的絕緣電阻系數高。其中聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚四氟乙烯的絕緣電陽(yáng)系數最高,以木粉為填料的酚醛塑料粉的絕緣電阻系數最()低,這是因為這一類(lèi)塑料為極性材料,在外加電場(chǎng)的作用下,其內部產(chǎn)生離子式導電,而聚乙烯這類(lèi)塑料屬于非極性或弱極性材料,在外加電場(chǎng)的作用下,只有極微量的泄漏電流。
常用塑料的絕緣電阻系數
介電常數是衡量絕緣材料極化程度的一個(gè)物理量?,F以簡(jiǎn)單的平板電容器為例,說(shuō)明極化和介電常數的物理意義。絕緣材料放入電場(chǎng)中,在電容器極板間產(chǎn)生的電荷,比無(wú)絕緣材料情況下產(chǎn)生的電荷多,這種現象稱(chēng)為絕緣材料的極化。增多的電荷稱(chēng)為感應電荷。表示放入絕緣材料前后電容器極板上電荷量的比值,稱(chēng)為相對介電常數。
介電常數在電子工業(yè)中有重要意義。例如,電容器采用介電常數大的塑料以有機薄膜的形式使用,則在電容量不變的情況下,電容器的體積小,或者說(shuō),在相同體積的情況下,電容器的電容量大。對高頻接插件和高頻線(xiàn)圈骨架等零件,所用的絕緣材料,要求介電常數越小越好,以減少分布電容對性能的影響。
從下圖可以看出,各種塑料的介電常數不同。聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和聚四氟乙烯這一類(lèi)塑料的介電常數在1.8-2.2之間,是實(shí)體塑料中介電常數最小的。這是因為它們屬于非極性或弱極性材料的緣故。這類(lèi)塑料的介電常數隨外加電場(chǎng)頻率變化很小,即使頻率為毫米波范圍內,介電常數變化仍很小。這類(lèi)塑料在軟化前,介電常數隨溫度變化很小。例如,聚四氟乙烯在200℃內,介電常數幾乎無(wú)變化;聚乙烯和弱極性的聚苯乙烯在100℃以?xún)?,介電常數變化也很小。所以,這類(lèi)塑料是很好的高頻絕緣材料。
泡沫塑料、蜂窩夾層結構塑料和射頻同軸電纜中空氣-塑料絕緣層,其介電常數很小,這是由于這些塑料內有大量的氣體(氣體介電常數幾乎等于1)。所以,它們是制作天線(xiàn)罩和電纜絕緣層之類(lèi)零件的很好材料。
常用塑料的介電常數
處在交變電場(chǎng)中工作的絕緣材料,總有能量損耗。表面絕緣材料損耗大小的指標,稱(chēng)為介電損耗角正切,以tanδ表示。介電損耗角正切tanδ表示絕緣材料有功電流Ig和無(wú)功電流Ic的比值。
絕緣材料的介電損耗越大,表示外加電場(chǎng)的電能轉變?yōu)闊崮茉蕉?,其品質(zhì)因數低;反之亦然。電阻器、電容器、線(xiàn)圈、接插件和天線(xiàn)罩中所用的絕緣材料,一般要求介電損耗小在超高頻條件下工作的絕緣材料,要求介電損耗更要小。相反,微波元件中的吸收材料,要求介電報耗角正切大,以便將大量電磁能量吸收后,轉變?yōu)闊崮芏l(fā)掉。
介電損耗角正切大小主要取決于絕緣材料的特性,同時(shí)與溫度、頻率和吸水性有關(guān)。從下圖中可知,聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯和聚苯乙烯這類(lèi)非極性或弱極性材料,介電損耗角正切小,tanδ小于5x10^-3。這是因為它們一般只有電子式極化,基本不消耗外加電場(chǎng)能量,只有泄漏電流所引起的損耗。這種損耗與溫度、頻率無(wú)明顯關(guān)系,只有溫度高至絕緣材料不能使用的溫度,介電損耗角正切才有明顯的增加。例如,聚乙烯在100℃以上長(cháng)期加熱顯著(zhù)氧化,引起介電損耗角正切增加;聚苯乙烯在130℃時(shí)才具有最大介電損耗角正切。
常用塑料的介電損耗角正切
泡沫塑料和蜂窩夾層結構塑料內有大量氣體,因為氣體介電損耗角正切極小,所以這些塑料的介電損耗角正切也是很小的。
水分能明顯地增大塑料的介電常數和介電損耗角正切。例如,非極性材料聚乙烯,當含4%水分時(shí),介電損耗角正切也會(huì )明顯地增大。極性材料吸水后,介電常數和介電損耗角正切增大更為明顯。
在高電壓作用下,絕緣塑料內部會(huì )受到破壞,失去絕緣性能,產(chǎn)生大量電流,這一狀態(tài)稱(chēng)為擊穿現象。固體絕緣塑料的擊穿狀況分為電擊穿、熱擊穿和游離擊穿三種類(lèi)型。電擊穿的特點(diǎn)是發(fā)生擊穿時(shí)間極短(10^-7~10^-8s),介電強度值很高。熱擊穿是由于絕緣塑料溫度增高而產(chǎn)生的擊穿現象此時(shí),介電強度值不算太高,發(fā)生擊穿的時(shí)間較緩慢。另外,還有一種稱(chēng)為游離擊穿,在較低電壓作用下,絕緣塑料內部產(chǎn)生化學(xué)變質(zhì),所引起的一種擊穿現象。
表示絕緣塑料被擊穿時(shí)的電壓,稱(chēng)為擊穿電壓;單位厚度的擊穿電壓,稱(chēng)為介電強度。介電強度與材料特性、所含雜質(zhì)及工作狀態(tài)有關(guān)。常用塑料的介電強度見(jiàn)下圖。一般說(shuō)來(lái),絕緣材料的介電損耗角正切越大,絕緣電阻越低,它的介電強度也越低。另外,介電強度與塑料的結晶有關(guān)。介電強度比較高的塑料有:聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯和聚酰亞胺等。
常用塑料的介電強度
根據上述絕緣零件塑料主要指標的分析,在兼顧其他使用要求及工藝性能的條件下,將電子工程中絕緣零件常用塑料列于下表。
絕緣零件常用塑料
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