Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе. Матренин С.В - 58 стр.

UptoLike

воздуха – 60%. Образец имеет форму диска диаметром 10м. Допускает-
ся применение квадратных образцов со стороной, равной указанным выше
диаметрам.
Диэлектрическая прони-
цаемость полимеров определя-
ется дипольной электронной и
резонансной поляризациями и
зависит от значения полярно-
сти. При изменении температу-
ры диэлектрическая проницае-
мость у полимеров изменяется
неодинаково. У частично кри-
сталлизующихся полимеров и
слабополярных полимеров с
увеличением Т значение ε' убы-
вает (рис. 34, кривые ПЭВП и
ПП) почти равномерно. У слабополярных термопластов с ростом Т ве-
личина ε' также снижается, при температурах перехода в новое физиче-
ское состояние кривая ε'=f(T) приобретает ступенчатую форму (рис. 34,
кривая ПС).
С увеличением частоты электрического поля диэлектрическая про-
ницаемость ε' большинства полимерных материалов незначительно сни-
жается (табл. 7).
Таблица 7. Диэлектрическая проницаемость полимерных матери-
алов
Материал
ε' при ν, Гц
50 10
3
10
6
ПЭТФ
3,3
3,2
3
ПБТФ 3,91 3,86 3,74
ПК 3,05 2,9 2,8
ПММА 3,5 2,3 2,6
ПЭНП 2,28 2,28 2,2
ПЭВП 2,3 2,3 2,3
ПА-6 4 3,8 3,6
ПС 2,65 2,6 2,6
1.4.2. Диэлектрические потери
Рис.34. Зависимость диэлектрической
проницаемости ε' полимеров от
температуры
58