საიზოლაციო მასალების მაგალითი
Ქიმია / / July 04, 2021
მათ უწოდებენ ან უწოდებენ იზოლატორს ყველაფრისკენ იმ კონკრეტულ ობიექტს, რომელსაც აქვს იზოლირების უნარი ან ხელი შეუშალოს მას ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასვლას, ნებისმიერი სახის ფიზიკური ან ქიმიური თვისება როგორიცაა სითბო, ხმა ან ელექტროენერგია. საიზოლაციო მასალები არის ის ობიექტები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ძირითადი მახასიათებლები, ყოფნა ძალზე მდგრადია ელექტრული დენის, სითბოს და სხეულების სხვა თვისებების გავლის მიმართ.
საიზოლაციო მასალების თვისებები
საიზოლაციო მასალების ძირითადი მახასიათებელი, ქიმიური ფუნქციის თვალსაზრისით, არის ის, რომ მათ აქვთ ქცევა ელექტრონების ორბიტაზე არსებული ვალენტური ზოლის, ელექტრონების შეზღუდული გაცვლა, რაც ხელს შეუშლის ელექტროობა.
ზოგიერთ მასალას, რომელსაც შეუძლია იზოლატორებად ფუნქციონირება, მოქმედებს, თუ ამ მოქმედებისათვის აუცილებელი პირობებია. მაგალითად, ჰაერს შეუძლია იმუშაოს როგორც იზოლატორი, თუ ის ოთახის ტემპერატურაზეა, თუ ის გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის მის ტემპერატურაში, მას შეუძლია შეასრულოს გამტარ აგენტად. იგივე შეიძლება მოხდეს წყლის შემთხვევაში, რომელიც გარკვეულ ტემპერატურაზე შეიძლება იყოს საიზოლაციო ან გამტარი.
საიზოლაციო მასალების კლასიფიკაცია
საიზოლაციო მასალები მიეკუთვნება ორ დიდ ჯგუფს, როგორიცაა არაორგანული და ორგანული. არაორგანული მასალების შემთხვევაში აღმოვაჩენთ მარმარილოს, რომელიც ხელს უშლის ელექტრული დენის გავლას; ამ ჯგუფში აგრეთვე გვხვდება იზოლატორები კერამიკული მასალით.
ორგანული იზოლატორების შემთხვევაში, ბოლო წლების განმავლობაში და ვერტიკალური წინსვლის წყალობით მრეწველობა და მეცნიერება შეიქმნა მაღალი ხარისხის იზოლატორები, როგორიცაა პლასტმასი სინთეტიკა.
ელექტრო იზოლატორი. ამ ტიპის იზოლაცია ამჟამად ყველაზე ფართოდ გამოიყენება ინდუსტრიაში. ისინი გამოიყენება, უპირველეს ყოვლისა, კონსტრუქციის იმ ელემენტებში, რომლებიც საშუალებას იძლევა "დაიფაროს" ან დაიცვას ელექტრული ინსტალაცია ელექტრული დენის გარეთ გადასასვლელიდან.
ამ ტიპის იზოლატორის სპეციფიკური ფუნქციაა თავიდან აიცილოს ელექტრული მუხტის არსებობა წრედის გარეთ, რომელიც ელექტროენერგიის გამტარია.
ამ გზით, უსაფრთხოების გარანტირება შესაძლებელია იმ ობიექტებში, სადაც მასშტაბურია ელექტრო ენერგია განათებისთვის და ფუნქციონალური მოწყობილობები, რომლებიც საჭიროებენ ენერგიას ისინი მუშაობენ.
საიზოლაციო ზეთი. კიდევ ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული საიზოლაციო მასალაა ზუსტად ზეთი, რომელიც არის ა მინერალური ზეთის ტიპი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ელექტრო ინდუსტრიაში, რადგან მისი თვისებები ქმნის მას დაშვება. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მხოლოდ მაღალი ძაბვის კაბელებში გამოიყენება.
სხვა სახის იზოლატორები. ყველა მასალა, რომელიც ზღუდავს და იცავს ხალხს და სხვა ცოცხალ არსებებს ელექტრული დინებისგან, ჩაითვლება იზოლატორებად, რითაც თავიდან აიცილებთ შესაძლო ფატალურ დაზიანებას. ისინი ასევე ასრულებენ გადატვირთვის თავიდან აცილების როლს, რამაც შეიძლება დააზიანოს ელექტრო მოწყობილობები.
ის ადგილები, სადაც იზოლატორების გამოყენება შესაძლებელია, შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ელექტროენერგია, არამედ გამოთვლა, ქვისა და სხვა სექტორებში, რომლებიც ამას მოითხოვს.
საიზოლაციო მასალების მაგალითები:
1. რეზინი. ეს არის საიზოლაციო მასალა, რომელიც თავისი შემადგენლობის გამო იდეალურია ელექტრულ დანადგარებში, განსაკუთრებით მისი დიელექტრიკული თვისებებისა და მექანიკური მოქმედებების გამოყენების მარტივად. აღმოჩნდება, რომ ეს არის მოქნილი დამუშავების მასალა და წარმოადგენს წინააღმდეგობის დონეს, რომლის მოხსნაც ძნელია.
2. გაფართოებული პოლიეთილენი. იგი შედგება ზეთისგან მიღებული ნედლეულისგან. ასევე, მას შემდეგ რაც დამზადდება და გამოიყენება, მას აქვს გადამუშავების შესაძლებლობა. იგი ძირითადად გამოიყენება სამშენებლო სექტორში მათი დასაყენებლად იატაკებსა და ჭერებზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ იგი ერთ-ერთი ყველაზე შესაფერისი თერმული იზოლატორია მაღალი ტემპერატურის შემცირების მაღალი ეფექტურობის გამო.
3. კანაფის ბოჭკო. ინდუსტრიისა და თერმული საიზოლაციო მასალების გამოყენებისას ეს ერთ – ერთი ნაკლებად ცნობილი მასალაა, თუმცა ისინი ნელ – ნელა იწყებენ გამოყენებას. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს არის განახლებადი რესურსი, დაბალი ღირებულება და მდგრადი. ამ ტიპის ბოჭკოს წარმოებისათვის საჭიროა კანაფი. ამ ტიპის იზოლაციის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ მისი შემადგენლობა არ საჭიროებს რაიმე სახის დანამატს.
4. სელის ბოჭკო. იგი მზადდება სელის გამოყენებით. იგი არ საჭიროებს რაიმე სახის დანამატებს და არ ახდენს რაიმე სახის ნეგატიურ გავლენას გარემოზე. მის ყველაზე მნიშვნელოვან სარგებელს შორის არის ის ფაქტი, რომ მას აქვს თერმული კონდუქტომეტრის მაღალი დონე.
5. მშრალი ხის). ეს მასალა განსაკუთრებით გამოიყენება ქალაქებში მსუბუქი სტრუქტურების და ელექტროენერგიის ბოძების დროს. მას აქვს საიზოლაციო თვისება, რადგან შეიცავს მარილების სერიას, რომლებიც ამის საშუალებას იძლევა, აგრეთვე გარკვეულ ტენიანობას. დასაქმების თვალსაზრისით, ცნობილია, რომ იგი ერთ – ერთი პირველი იყო, ვინც ამ მიზნებისთვის გამოიყენეს. გარდა იმისა, რომ გამტარ იზოლატორია, იგი იდეალურია თერმული იზოლატორის გამოყენებისთვისაც.
6.პლასტიკური. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მასალა, რომლის პოვნაც შესაძლებელია, რადგან მისი გამოყენების ინტერესებსა და მოთხოვნებს შეესაბამება მასალა, რომელიც ხელს უშლის ელექტრონებს, რომლებიც მონაწილეობენ მასალების ფიზიკურ და ქიმიურ პროცედურებში, გათავისუფლდეს გაცვლის შედეგად დიახ
7. სილიკატური. ამ ტიპის იზოლაცია გვხვდება ორ პრეზენტაციაში. ერთის მხრივ, არსებობს ე.წ. ალუმინის სილიკატი, რომელიც გვხვდება მყარ ფაიფურში, როგორც ამ მასალის პრეზენტაცია. მეორეს მხრივ, ჩვენ გვაქვს მაგნიუმის სილიკატი, რომელიც სტეტატიტის ან ფორსტერიტის სახით არის, რაც დამოკიდებულია სხვა სპეციფიკურ თვისებებზე.
8. გაფართოებული თიხა. ბუნებრივი თიხის შერჩევიდან იგი გამოიყენება ნაღმტყორცნებში, ბეტონებში და სხვა რესურსებში სამშენებლო სექტორი, რაც მისი გამოყენების საშუალებას იძლევა არის იზოლატორის სიმძლავრის გაუმჯობესება, მაგალითად, თვალსაზრისით თერმული
9. ოქსიდის კერამიკა. იგი სპეციალურად გამოიყენება საიზოლაციო საშუალებად სანთლებში, რადგან ის საშუალებას იძლევა მაღალ იზოლირებას მანქანის ზეთის წვის შედეგად წარმოქმნილი ტემპერატურა, მანქანის გადახურების თავიდან აცილება, თუ არა გამოუსადეგარი რომ თავიდან აცილება ხდება.
10. მინა. ეს ცნობილია როგორც იზოლაციის ტიპი, როგორც მოკლე, ასევე საშუალო ძაბვისთვის, რადგან სხვათა შორის, იგი ხელს უშლის ტენიანობის შეწოვას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მნიშვნელოვანი სარგებელია, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, რომ დამოკიდებულია მის გამოყენებაში, შეიძლება გახდეს მინუსი გამოყენებისათვის, რადგან მასალა ზოგისთვის არის მიდრეკილი შესვენებები.
11. Საცობი. მის ფიზიკურ თვისებებს შორის ვხვდებით, რომ ეს არის მსუბუქი მასალა, რომელსაც აქვს მცირე წონა და ასევე, მას აქვს სიმკვრივე, რაც საშუალებას აძლევს მას იყოს სხვა მასალების ეფექტური იზოლატორი მის სამ მდგომარეობაში: მყარი, თხევადი ან გაზური.
12. საშლელი. ერთ-ერთი დიდი სარგებელი, რომელიც ამ ტიპის იზოლაციაში შეგვიძლია ვიპოვოთ არის ის, რომ ის შეიძლება იყოს ძალიან მართვადი, სინამდვილეში მას შეუძლია განიცადოს გარკვეული დეფორმაცია ან ორიგინალური ფორმის ცვლილებები, რაც ხელს უშლის მის გატეხვას, ეს საშუალებას აძლევს მას ადაპტირდეს სხვადასხვა ზედაპირზე, დაამატოთ ის ადგილები მინდა მას შეუძლია იმუშაოს სხვათა შორის, როგორც ხმის, სითბოს ან ელექტროენერგიის იზოლატორი.
13. ალუმინის ოქსიდი. იგი გამოიყენება როგორც საიზოლაციო მასალა, განსაკუთრებით ცეცხლის გამოყენებისათვის, ასევე სანთლების იზოლატორი.
14. ექსტრადირებული პოლიეთილენის. საწარმოო მასალა არის ნავთობის წარმოებული პროდუქტი და იგი აღმოჩნდა გაფართოებული პოლიეთილენის მსგავსი მასალა. განსხვავება ისაა, რომ ეს უკანასკნელი ასევე გულისხმობს ტიპის გაზის გამოყენებას, როგორც ქაფიანი აგენტი.
მის სარგებელს შორის, ის მნიშვნელოვან სარგებელს ანიჭებს სახელმძღვანელოს წინააღმდეგობას, ანუ ის ხელს უწყობს დაცვას ზედაპირი, სადაც დამონტაჟებულია ეს მასალა და ხელს უშლის თხევადი მასალის გადაცემას და გარკვეული ტიპის გამოწვევას დააზარალებს.
15. პოლიურეთანის ქაფი. ეს არის ნავთობის წარმოება და ასევე გაზთან მისი შემადგენლობის გამო, იდეალურია წყლისადმი გამძლეობა. მას აქვს საიზოლაციო სიმძლავრის ტიპი, რომელიც საშუალებას აძლევს მას ოპტიმალური იყოს მაშინაც კი, როდესაც ზედაპირებზე გამოიყენება მინიმალური ფენა.
16. ქვის მატყლი. ეს არის მატყლის ტიპი, რომელიც შედგება მინერალებისგან. იდეალურია გამოსაყენებლად, როგორც იზოლატორი მისი რეაგირების გამო და უპირველეს ყოვლისა, რადგან ეს არის მასალა, რომელიც არ აღმოჩნდება წვადი. მას შეუძლია უცვლელი დარჩეს დაახლოებით 850 ºC ტემპერატურაზე.
17. მინის ბამბა. ეს არის მინერალური ფორმის მატყლის სახეობა, რომელიც მოითხოვს ენერგიის დიდ რაოდენობას იდეალური შერწყმის მისაღწევად. შერწყმა მიიღწევა ისეთი მასალების შეერთებით, როგორიცაა სილიციუმის ქვიშები, კვარციტები, კირქვები და მინა. საბოლოო პროდუქტი აღმოჩნდება მსუბუქი მასალისგან, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს მაღალ ტემპერატურას 230 aC- მდე და კარგი საწინააღმდეგო საშუალებაა წყლისთვის.