Пример за изолационни материали
Химия / / July 04, 2021
Те се наричат или се наричат изолатори към всичко този конкретен обект, който има способността да се изолира или да го предотвратите от преминаване от едно място на друго, всякакъв вид физически или химични свойства като топлина, звук или електричество. Изолационни материали са тези предмети, чиито основни характеристики трябва да бъдат силно устойчиви на преминаване на електрически ток, топлина и други свойства на телата.
Свойства на изолационните материали
Основната характеристика на изолационните материали от гледна точка на химическата функция е, че те имат в поведението си на валентната лента в орбитата на електроните, ограничен обмен на електрони, който ще предотврати електричество.
Някои от материалите, които могат да функционират като изолатори, ще действат, стига да са налице необходимите условия за това действие. Например въздухът може да функционира като изолатор, ако присъства при стайна температура, ако претърпи определени промени в температурата си, може да действа като проводим агент. Същото може да се случи и с вода, която при определени температури може да бъде изолираща или проводима.
Класификация на изолационните материали
Изолационните материали принадлежат към две големи групи като неорганични и органични. В случай на неорганични материали ще намерим мрамор, който предотвратява преминаването на електрически ток; В тази група откриваме и изолатори с керамичен материал.
В случая с органичните изолатори, през последните години и благодарение на върховния напредък на промишлеността и науката са разработени висококачествени изолатори като пластмасите синтетика.
Електрическият изолатор. Понастоящем този вид изолация е най-широко използван в индустрията. Те се прилагат преди всичко в онези елементи на конструкцията, които позволяват „покриване“ или защита на електрическата инсталация от преминаването на електрически ток навън.
Специфичната функция на този тип изолатори е да предотврати присъствието на електрически заряд извън самата верига, предназначена да бъде проводник на електричество.
По този начин може да се гарантира безопасност в съоръжения, които са мащабни електрическа енергия за осветление и функционалност на уреди, които изискват енергия те работят.
Изолационно масло. Друг от най-често използваните изолационни материали е именно маслото, което е вид минерално масло, което се използва широко в електрическата индустрия, тъй като свойствата му го правят позволява. Въпреки че се използват само в кабели с високо напрежение.
Други видове изолатори. Всички материали, които ограничават и предпазват хората и други живи същества от електрически токове, ще се считат за изолатори, като по този начин се избягват възможни фатални повреди. Те също така играят ролята на предотвратяване на претоварване, което може да повреди електрическите уреди.
Областите, в които могат да се използват изолатори, могат да бъдат не само в електричеството, но и в изчислителната техника, зидарията и други сектори, които го изискват.
Примери за изолационни материали:
1. Каучук. Това е изолационен материал, който поради своя състав е идеален за електрически инсталации, особено поради диелектричните си качества и лекотата на използване при механични действия. Оказва се, че е гъвкав материал за работа и представлява ниво на устойчивост, което е трудно да се счупи.
2. Разширен полиетилен. Състои се от суровината, получена от нефт. Също така, след като е произведен и използван, той има способността да бъде рециклиран. Използва се главно в строителния сектор, за да ги прилага върху подове и тавани. Това е така, защото се оказва един от най-подходящите топлоизолатори поради високата си ефективност при намаляване на високите температури.
3. Конопени влакна. В индустрията и използването на топлоизолационни материали това е един от малко известните материали, въпреки че те започват да се използват малко по малко. Особено защото това е възобновяем ресурс, евтин и устойчив. За производството на този вид влакна е необходим коноп. Едно от предимствата на този тип изолация е, че неговият състав не изисква никакъв вид добавка.
4. Ленено влакно. Произвежда се от използването на лен. Той не изисква никакъв вид добавки и не генерира никакъв вид отрицателно въздействие върху околната среда. Сред най-важните му предимства е фактът, че той има високо ниво на топлопроводимост.
5. Суха дървесина). Този материал се използва по особен начин в леки конструкции и електрически стълбове в градовете. Той има свойството да изолира, тъй като съдържа поредица от соли, които го позволяват, както и определена влажност. От гледна точка на заетостта е известно, че тя е една от първите, използвани за тези цели. Освен че е проводящ изолатор, той също се оказва идеален за използването на топлоизолатор.
6.Пластмасата. Това е един от най-добрите материали, които могат да бъдат намерени, тъй като освен че е формован според интересите и изискванията на използването му, той е материал, който предотвратява освобождаването на електроните, които участват във физическите и химичните процедури на материалите при обмена между тях Да.
7. Силикат. Този тип изолация може да се намери в две презентации. От една страна, има така наречения алуминиев силикат, който може да се намери в твърд порцелан като представяне на този материал. От друга страна, имаме магнезиев силикат, който е под формата на стеатит или форстерит, в зависимост от други специфични свойства.
8. Разширена глина. От избора на естествена глина, тя се използва в хоросани, бетони и други ресурси, използвани в строителния сектор, това, което позволява използването му, е да се подобри капацитетът на изолатора, например, от гледна точка термична.
9. Оксидна керамика. Той се използва специално като изолационен агент в автомобилните свещи, тъй като позволява да се изолира високо температури, генерирани от изгарянето на автомобилното масло, избягвайки прегряване на автомобила, оставяйки го неизползваем, ако не това се избягва.
10. Стъклена чаша. Това е известно като вид изолация както за късо, така и за средно напрежение, тъй като освен всичко друго, той предотвратява абсорбирането на влагата. Въпреки че това е важна полза, трябва да се вземе предвид, че в зависимост от употребата, която му се дава, може да се превърне в недостатък за използване, тъй като материалът е склонен към някои почивки.
11. Корк. Сред неговите физически качества откриваме, че това е лек материал, който има малко тегло, а също така, Той има плътност, която му позволява да бъде ефективен изолатор на други материали в трите си състояния: твърдо, течно или газообразен.
12. Гума. Едно от големите предимства, които можем да открием при този тип изолация, е, че тя може да бъде много управляема, всъщност е способна да понесе определени деформации или промени в първоначалната му форма, предотвратяващи счупването му, това му позволява да се адаптира към различни повърхности, за да го добави към местата, които са искам. Той може да работи наред с други неща като изолатор за звук, топлина или електричество.
13. Алуминиев оксид. Използва се като изолационен материал по специфичен начин за използване на огън, както и като изолатор за свещи.
14. Екструдиран полиетилен. Производственият материал е петролен дериват и се оказва материал, подобен на експандиран полиетилен. Това, което прави разликата, е, че последното включва и използването на вид газ, който да функционира като разпенващ агент.
Сред своите предимства, той показва важна полза за устойчивостта на водача, тоест помага да се защити повърхност, където е монтиран този материал и предотвратява предаването на самата течност и причиняването на определени видове боли.
15. Полиуретанова пяна. Той е производно на петрола и също поради своя състав с газ е идеален да бъде устойчив на вода. Той има тип изолационен капацитет, който му позволява да бъде оптимален, дори когато се използва минимален слой върху повърхностите.
16. Каменна вълна. Това е вид вълна, съставена от минерали. Идеално е да се използва като изолатор поради своята отзивчивост и най-вече защото е материал, който не се оказва запалим. Способен е да остане непокътнат до температури около 850 ºC.
17. Стъклена вата. Това е вид минерална вълна, която изисква силно количество енергия, за да се постигне идеално сливане. Топенето се постига чрез свързване на материали като силикатни пясъци, кварцити, варовици и стъкло. Крайният продукт се оказва лек материал, който може да издържи на високи температури до 230 ºC и е добър репелент за вода.