Důležité vlastnosti kovů používaných v elektrotechnice
Měrný elektrický odpor (rezistivita)
Teplotní součinitel odporu
Supravodivost a hypervodivost
Hustota
Nejmenší má lithium, největší osmium
Teplota tání
Součinitel tepelné vodivosti
Největší mají čisté kovy
Rozdělení kovů podle teploty tání:
1. kovy s nízkou teplotou tání
2. kovy se střední teplotou tání
3. těžkotavitelné kovy
1. Základní elektrovodné materiály
Požadují se co nejmenší ztráty, tj. co nejmenší el. odpor.
Elektrický odpor závisí na rozměrech a na teplotě vodiče. Rezistivita elektrovodných
materiálů má hodnotu v rozmezí
ρ = 10-2
až 10-1
µ m
teplotní činitel u většiny čistých kovů je
αR = 4
Čistá slída vynikající elektrické vlastnosti. Použitím pojiva vyrábějí mikanity pro komutátory, pro topidla používá slída
desková nebo svitková (mikafolium slídová páska). teplotou permitivita roste, při nízkých frekvencích
výrazněji než při vyšších frekvencích. Teplotně nezávislá 400 ÷
450°C potom klesá. Používá podobě provazců, tkanin,
papíru, lepenky nebo jako azbestocement nebo azbestopryž. Dielektrické ztráty jsou 10-4
(muskovit) nebo (10 50) 10-4
(flogopit) jsou výrazně závislé teplotě frekvenci.
Jejich uspořádání větší části prostoru chaotické. slídy skla vyrábí mikalex. Její vlastnosti směru roviny
štěpení směru kolmém liší. Uplatňuje hlavně vysokofrekvenční
technice při vyšších teplotách.
.
Lze použít teploty 500°C, při vyšších teplotách uvolňuje chemicky vázaná
voda rozpadá (kalcinuje). Používá jako
dielektrikum kondenzátorech, jako materiál pro izolační desky (mikanit, mikafolie), pásky,
nosiče topných vodičů. Jednotlivé krystaly vytvářejí vrstevnatou strukturu proto slída
snadno štípe tloušťky 0,05 mm. Jsou vlastně ztuhlé kapaliny.
Uplatňuje iontová polarizace (εr při Hz).
Sklo
Mezi amorfní anorganické materiály často zařazují skla.), které modifikují různé vlastnosti jako teplotu
tání, pevnost, křehkost, barevnost také elektrické vlastnosti.
Je materiál výbornými vlastnostmi pro elektrotechniku včetně vakuové techniky.39
Anorganické látky (amorfní polykrystalické)
- azbest
- slída (polykrystalické)
- sklo (amorfní)
- keramika křemičitá oxidová
Polykrystalické hmoty jsou složeny velkého množství krystalů. přírodě tak vyskytuje
většina minerálních látek. navlhavý. rakovinotvorná látka. odpadu vyrábí folie remika,
remikanit, remikafolium, remiková páska remika karton. dutinách sklovité mřížky jsou
rozmístěny ionty přídavných látek (Na+
, K+
, aj. jemných částic slídy vyrábí slídový papír, jehož vrstvením
s vhodným pojivem vyrábějí remikanity.
Při použití slídy využívají zejména její izolační teplovzdorné vlastnosti. Snáší
nejvyšší teplotu 300°C. Rezistivita 1013
÷ 1014
m (muskovit kolmo) 106
÷
107
m (muskovit rovina).
Slída
Pro elektrotechniku velký význam slída, což kyselý křemičitan hlinitodraselný
(muskovit) neboli slída draselná nebo kyselý křemičitan draselnohlinitohořečnatý (flogopit)
neboli slída hořečnatá. Pro nízké frekvence teplotou
roste, pro vyšší naopak klesá. Elektrická pevnost slídy 100 MV/m, při tloušťce mm
je jen kV/mm, ale podstatně klesá obsahem vody.
Azbest
Pro elektrotechniku používá chryzolitový krokydolitový azbest.
Skla jsou látky silně polární relativní permitivitou 3,7 (čistě křemenné sklo) (olovnatá
skla) více speciálních případech. Mletá slída nízkotavitelným sklem jako pojivem
se používá výrobě lisovací izolace (mikalex). Rozeznáváme slídu blokovou, kalibrovanou, štípanou nebo
mletou