Példa a szigetelőanyagokra
Kémia / / July 04, 2021
Szigetelőként hívják vagy nevezik őket mindenre az a bizonyos objektum, amely képes elkülöníteni vagy megakadályozza, hogy egyik helyről a másikra jusson, bármilyen fizikai vagy kémiai tulajdonság mint például a hő, a hang vagy az áram. A szigetelőanyagok azok a tárgyak, amelyek fő jellemzői, a létük rendkívül ellenálló az elektromos áram, a hő és a test egyéb tulajdonságainak áthaladásával szemben.
A szigetelőanyagok tulajdonságai
A hőszigetelő anyagok fő jellemzője kémiai funkció szempontjából az, hogy viselkedésükben vannak az elektronok pályáján belüli vegyérték sávnak korlátozott elektroncseréje, amely megakadályozza elektromosság.
Egyes anyagok, amelyek szigetelőként működhetnek, mindaddig fennállnak, amíg a működéshez szükséges feltételek fennállnak. Például a levegő akkor működhet szigetelőként, ha szobahőmérsékleten van jelen, ha bizonyos hőmérséklet-változásokon megy keresztül, vezetőképes anyagként működhet. Ugyanez történhet a vízzel is, amely bizonyos hőmérsékleteken szigetelő vagy vezetőképes lehet.
A szigetelőanyagok osztályozása
A szigetelőanyagok két nagy csoportba tartoznak, például szervetlen és szerves. Szervetlen anyagok esetén találunk márványt, amely megakadályozza az elektromos áram áthaladását; Ebben a csoportban kerámia anyagú szigetelőket is találunk.
Szerves szigetelők esetében az elmúlt években és a az ipar és a tudomány területén kiváló minőségű szigetelőket fejlesztettek ki, például műanyagokat szintetikus.
Az elektromos szigetelő. Ezt a típusú szigetelést jelenleg a legszélesebb körben használják az iparban. Ezeket mindenekelőtt a szerkezet azon elemeiben alkalmazzák, amelyek lehetővé teszik az elektromos berendezés "burkolását" vagy megvédését az elektromos áram kifelé történő áthaladásától.
Az ilyen típusú szigetelők sajátos feladata az, hogy megakadályozzák az elektromos töltés jelenlétét azon az áramkörön kívül, amelyet elektromosság vezetőjének szánnak.
Így a biztonság garantálható azokban a létesítményekben, ahol nagyszabásúak elektromos energia a világításhoz és azoknak a készülékeknek a működése, amelyek energiát igényelnek dolgoznak.
Szigetelő olaj. A másik leggyakrabban használt szigetelőanyag pontosan az olaj, amely a típusú ásványi olaj, amelyet széles körben használnak az elektromos iparban, mivel tulajdonságai miatt lehetővé teszi. Bár csak nagyfeszültségű kábelekben használják őket.
Más típusú szigetelők. Minden olyan anyag, amely korlátozza és megvédi az embereket és más élőlényeket az elektromos áramtól, szigetelőnek tekintendő, elkerülve ezzel az esetleges halálos kárt. Az elektromos készülékeket károsító túlterhelések megelőzésében is szerepet játszanak.
Azok a területek, ahol a szigetelők használhatók, nemcsak az elektromos áram területén lehetnek, hanem a számítástechnikában, a falazatban és más, ezt igénylő ágazatokban is.
Példák a szigetelőanyagokra:
1. Radír. Ez egy szigetelőanyag, amely összetételéből adódóan ideális az elektromos berendezésekben, különösen dielektromos tulajdonságainak és a mechanikai műveletek egyszerű használatának köszönhetően. Rugalmas kezelési anyagnak bizonyul, és nehéz ellenállást mutat.
2. Habított polietilén. Az olajból nyert nyersanyagból áll. Továbbá, miután gyártották és felhasználták, újrahasznosítható. Főleg az építőiparban alkalmazzák őket padlókra és mennyezetekre. Kiderül ugyanis, hogy az egyik legalkalmasabb hőszigetelő a magas hőmérséklet csökkentésének magas hatékonysága miatt.
3. Kenderrost. Az iparban és a hőszigetelő anyagok használatában ez az egyik kevéssé ismert anyag, bár apránként egyre inkább használják őket. Különösen azért, mert megújuló erőforrás, alacsony költségű és fenntartható. Az ilyen típusú rostok gyártásához kenderre van szükség. Az ilyen típusú szigetelés egyik előnye, hogy összetétele semmiféle adalékanyagot nem igényel.
4. Lenrost. Len felhasználásával állítják elő. Nem igényel semmiféle adalékot, és semmiféle negatív hatást nem gyakorol a környezetre. Legfontosabb előnyei közé tartozik az a tény, hogy magas a hővezető képessége.
5. Száraz fa). Ezt az anyagot különösképpen használják a városok könnyűszerkezeteiben és elektromos oszlopaiban. Az a tulajdonsága, hogy szigetelő, mert számos sót tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, valamint bizonyos nedvességtartalmat. A foglalkoztatás szempontjából ismert, hogy az elsők között alkalmazták ezeket a célokat. Amellett, hogy vezetőképes szigetelő, ideálisnak bizonyul a hőszigetelő használatához is.
6.A műanyag. Ez az egyik legjobb anyag, amely megtalálható, mivel amellett, hogy felhasználásának érdekeihez és követelményeihez igazodik, olyan anyag, amely megakadályozza, hogy az anyagok fizikai és kémiai eljárásaiban részt vevő elektronok felszabaduljanak a közöttük zajló cserében Igen.
7. Szilikát. Ez a fajta szigetelés két előadásban található meg. Egyrészt van egy úgynevezett alumínium-szilikát, amely a kemény porcelánban megtalálható ennek az anyagnak a bemutatásaként. Másrészt van magnézium-szilikátunk, amely más specifikus tulajdonságoktól függően szteatit vagy forsterit formájában van.
8. Duzzasztott agyag. A természetes agyag kiválasztásából habarcsokban, betonokban és egyéb, a az építőipar, ami lehetővé teszi annak használatát, a szigetelő kapacitásának javítása, például szempontból termikus.
9. Oxid kerámia. Kifejezetten szigetelőanyagként használják az autó gyújtógyertyáiban, mivel lehetővé teszi a magas szigetelést az autóolaj égésekor keletkező hőmérsékletek, elkerülve az autó túlmelegedését, használhatatlanná téve, ha nem hogy kerüljük.
10. Üveg. Ezt rövid és középfeszültségű szigetelés egyik típusaként ismerik, mivel többek között megakadályozza a nedvesség felszívódását. Bár ez fontos előny, figyelembe kell venni, hogy a felhasználás függvényében, hátrányossá válhat a használat során, mivel az anyag hajlamos egyesekre szünetek.
11. Parafa. Fizikai tulajdonságai között azt találjuk, hogy ez egy könnyű anyag, amelynek kis súlya van, és Sűrűsége lehetővé teszi, hogy három állapotában hatékonyan szigeteljen más anyagokat: szilárd, folyékony vagy gáznemű.
12. Radír. Az egyik nagy előny, amelyet ilyen típusú szigetelésben tapasztalhatunk, az az, hogy nagyon jól kezelhető, sőt, képes szenvedni bizonyos deformációi vagy eredeti alakjának megváltozása megakadályozzák a törését, ez lehetővé teszi a különböző felületekhez való alkalmazkodást, hogy hozzá lehessen helyezni a akar. Működhet többek között hang-, hő- vagy áramszigetelőként.
13. Alumínium-oxid. Különösen szigetelőanyagként használják a tűz használatához, valamint a gyújtógyertyák szigetelőjeként.
14. Extrudált polietilén. A gyártási anyag kőolajszármazék, és kiderül, hogy a habosított polietilénhez hasonló anyag. A különbség az, hogy ez utóbbi egyfajta gáz használatát is magában foglalja habosítószerként.
Előnyei között fontos előnyt mutat az útmutató ellenállásának, vagyis segít megvédeni a felület, ahol ez az anyag van felszerelve, és megakadályozza a folyadék átadását és bizonyos típusú folyadékok előidézését sért.
15. Poliuretán hab. Ez egy kőolajszármazék, és a gázzal való összetétele miatt is ideális, ha ellenáll a víznek. Olyan típusú szigetelő képességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy akkor is optimális legyen, ha a felületeken minimális réteget használnak.
16. Kőzetgyapot. Ez egyfajta ásványi anyagokból álló gyapjú. Rugalmassága miatt ideális szigetelőnek használni, és mindenekelőtt azért, mert olyan anyagról van szó, amely nem bizonyul éghetőnek. Képes 850 ºC körüli hőmérsékletig érintetlen maradni.
17. Üveggyapot. Ez egy olyan ásvány alakú gyapjú, amelyhez nagy mennyiségű energia szükséges az ideális fúzió eléréséhez. A fúzió olyan anyagok összekapcsolásával érhető el, mint szilícium-dioxid-homok, kvarcit, mészkő és üveg. A végtermékről kiderül, hogy könnyű anyag, amely ellenáll a 230 ° C-ig terjedő magas hőmérsékletnek, és jó vízlepergető.