Проводит ли ток клей момент
Проводит ли ток клей момент
То Игорь Алексеевич :
Этот клей “Контакт” не растворяет эмалевую изоляцию провода ?
73!
Добрый вечер!
Все катушки на фото зафиксированы “Контактом”.
Фото не стал уменьшать, что-бы видно было.
Любопытно, что клей держится на полиэтилене(внутренн яя изоляция РК-75-9-12).
По моему изоляцию он не растворяет, иначе она давно-бы отлетела или её совсем не было-бы.
С уважением и 73! Игорь.
P.S. Насчёт электрических свойств. Врать не буду, но не помню, что-бы в момент настройки контуров(ПФ RA3AO) были какие либо проблемы, а именно как уход характеристики после фиксации клеем.
Такие моменты всегда запоминаются, как отрицательный урок на будущее. ПФ настраивались на Х1-42. На нём сразу было-бы видно все изменения в АЧХ. Из 9 ПФ 6 намотаны проводом марки ПЭВ.
Затухание в полосе прозрачности до -3дб на 7мгц. Остальные от -0,5 до меньше -2дб. Вроде нормально.
И не факт, что приклеилось. Трубочкой не слазит? Попробуйте.
Клей отрывается вместе с полиэтиленом. И то приходится ковырять с заметным усилием.
И еще: вы хлебнете горя с этими тонкими красными конденсаторами
Уже не хлебну
Мало вероятно, что они когда нибудь понадобятся.
Моментальные суперклеи, как правило, на цианистой основе.
Спаси нас Господи.
Еще ни один продукт в розничную торговлю на этой основе не просачивался. Мечта киллера.
На ЦИАКРИНОВОЙ основе! Есть разница? Цитата из Гугла:
Клей “Циакрин-Б”.
Предназначен для склеивания металлов и неметаллических материалов в технике и медицине. Выглядит как бесцветная, или слегка желтоватая жидкость. Не токсичен. Стоек к воде, маслу и бензину. Рабочая температура: от -60 до 80 С.
Реально ту халтуру, которую гонят под названием “Суперклей”, с отечественным Циакрином-Б и близко не сравнить. “Суперклей” под длительным воздействием влаги, воздуха и (особенно) ультрафиолета рассыпается в порошок. Влияние других факторов не изучено. Но и этих хватает, чтобы отнести его к разряду клеев для домохозяек. Наш БФ-2 самый БэЭфистый клей в мире! Особенно пятой приемки. Жаль, много красть нет смысла. Срок годности (без потери качества) исчисляется месяцами. На производствах формируется в химлабах небольшими партиями.
На ЦИАКРИНОВОЙ основе!
Подтверждаю. Имел малый пузырек с Циакриновым клеем (точную марку – не знаю). Как обычно бывает, полностью использовать не успел -засох (испарился).
Они (цианокрилаты) тоже разные и ядовитые. Вот с Википедии:
“Октил-2-цианакрилат — наименее ядовитый из цианакрилатов . Суперклей при контакте с живой тканью разлагается в формальдегид, поэтому он ядовит.”
А вот с одного из форумов:
“О светило химии а знаеш ли ты что – цианакрилат при контакте с живой тканью разлагается в формальдегид, и хотябы поэтому он ядовит, CN группа тоже не делает его полезным для здооровья. Октил-2-цианакрилат — наименее ядовитый из цианакрилатов — применяется в полевой хирургии для остановки кровотечений, чтобы можно было довезти раненого солдата до госпиталя, но военная медицина специфична. Там надо чтобы солдат мог еще немного повоевал, а то что будет с ним через год после лечения мало кого волнует.
– “CN группа тоже не делает его полезным для здооровья.
Но тем не менее, она не делает его и вредным. Ибо CN-группе для того, чтобы стать ядовитой, нужно попасть в кровь в свободном виде (ну или в виде иона). “
А растворяется ли оргстекло в ацетоне?
Нет.
To Alex Goncharov: “. разглашать не буду, так как технология явно не любительская. ” – это горячая хромовая смесь у Вас секретная .
Все эти нитроцеллюлозые, акрилонитрильные, фенол-формальдегидные клеи отличаются одним нехорошим свойством. Если таковые нагреть чуть выше 70-80 С они в значительной мере теряют прочность. Самое лучшее – это смесь эпоксидной смолы с тонкоизмельченным Al2O3 (эд чуть более 20% – что бы смесь была консистенции густой сметаны). Термостойкая (до 200 С), с малым ткл (оно чуть больше чем у чистой Al2O3), вакуумно-плотное (Ж:)). Единственно – поверхность качественно обработать растворителями. Если это полиэтилен/фторопласт – все в той же последовательности, но перед этим деталь из пластмассы обрабатывают активатором – горячая хромовая смесь (70-80 С). Полиэтилен активируют быстрее, фторопласт – дольше (лучше посмотреть на ненужном куске пластмассы как работает раствор смеси – какая нужна выдержка). Смесь смывается горячей водой, деталь промывается в конце дистилятом и протирается спиртом (что бы удалить жировые загрязнения, которые могли попасть на деталь в процесе мойки) . Единственное но – хромовая смесь исключительно едкая – нужны перчатки, очки и т.п. хб-халат проедает в горячем виде мгновенно.
Если можно, прокомментируйте пост:
От любимой эпоксидки за два года ничего не осталось(( выкладываю 2а фото то что сейчас и то что было 2а года назад. штука в том что и контура и саму т пластину я сейчас залил тоже эпоксидкой. короче не подходит этот материал для работы на свежем воздухе.
О мощности ничего не могу сказать. Но, то, что во входном сопротивлении антенны была приличная реактивная составляющая, и то, что этот трансформатор грелся, – здесь сомнения нет. Судя по внешним признакам, технология изготовления смолы нарушена, плюс погодный фактор.
В общем, я к чему веду, и почему задал вопрос. На мой взгляд, лучший вариант, –
Спасибо. Михаил, 73!
To Set-up: герметик этот в практическом плане малоотличается от эпоксидки – теплопроводность еще хуже, стойкость к атмосферным осадкам такая же (происходит отслаивание от подложки). Только смесевые композиции и ничего другого.
Вот и вопрос, что: эпоксидка, герметик, или, что-то другое?
To Set-up: 20%эпоксидки+80%прок аленного Al2O3 – перемешать и отстоять, что бы пузырей небыло. И затем добавлять свежий отвердитель (либо предварительно проверить, что расчетное кол-во отвердителя приводит к полимеризации – попадаются упаковки с “несвежим” отвердителем).
Про кабель – его нужно располагать так, что бы срез был направлен вниз, что бы вода не скапливалась на срезе (петля со срезом вниз). Пространство где находится оплетка лучше всего залить каким-либо доступным гидрофобным составом – горячий парафин, вазелин, вакуумное масло. если есть возможность и кабель полиэтиленовый сделайте пробку из смеси раствра полиэтилена в толуоле (готовится так: в теплый – 90С- толуол добавляют мелкую полиэтиленовую крошку. Перемешивают. Получается густая жидкость – ее наносят/пропитывают в горячем состоянии. После охлаждения получается масса с прочностью полиэтилена высокого давления. Единственно, толуол малодоступен, горюч – греть его можно только на водяной бане).
Большое Вам спасибо!
To Set-up: может быть не хватает отвердителя (или же таковой был не качественный). Первый снимок: какие-то станные разводы на поверхности, не должна быть эпоксидка такой прозрачной (м.б. девайс был выведен на свежий воздух еще не заполмеризовавшимся) , в сообщении ни чего не говорится о перегреве трансформатора (м.б. подал большую мощность, транс перегрелся и эпоксидка лопнула). И, вообще, без наполнителя смола не стойка – это полиэфир не стойкий к слабым кислотам и щелочам. Исходные компоненты растворимы в воде.
по поводу моих фоток, отвердитель я больше чем надо обычно лью). Разводы это я тряпочкой влажной протер появились разводы по чему то. Кстати после 3х дней после заливки эпоксидкой я покрасил еще все это краской с баллончика, вышло на вид очень надежная конструкция. в реальности вот что вышло. Транс там не успел нагреться, после проверки антенны на самую большую мощу что у меня есть (100ватт) она отказалась вообще работать, и после этого 2а года служила как приемная Сейчас свои трапы из кабеля я покрыл тоже эпоксидкой очень жирно покрыл. Кстати резонансы почти не ушли килогерц на 15-20 всего. Если бы раньше увидел что произошло со старой антенной использовал бы герметик.
Еще ни кто не сказал про разность ТКЛР (Температурного коэффициента линейного расширения), мне кажется он в большей степени сыграл в этом свою роль. Точнее разность ТКЛР эпоксидки и пластины гетинакса..в этом случае герметик силиконовый как наиболее пластичный материал думаю в выигрыше. по крайней мере у меня есть трап (изготовленный не мной) который провисел на улице года 3и, выглядит как будто только повесили монолитно затвердел, превратился как будто в резину, я ножом с трудом добрался до контура.
To Daimon: из своего опыта работы с силиконовым герметиком – тепло проводит плохо (если известно заранее, что греется и сильно, то лучше не “химичить” – феррит имеет температуру Кюри около 120С), может экстрагировать из субстрата, на который нанесен, парафины. Брать нужно герметик, у которого написано что таковой морозостойкий.
“ТКЛР эпоксидки” – это очень известный факт (в 60-е годы, когда начали укупоривать аппаратуру в эпоксидку – выяснилось очень много брака). Поэтому, в частности, в апаратуре дроссели, импульсники и т.п. оборачивали в 2-3-слоя тканью перед заливкой.
Жидкое стекло проводит ток или нет « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!
Жидкое стекло проводит ток или нет— ЛУЧШЕГО И ЖЕЛАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ!
, магнит и резина не проводят электрический ток. Опыт 2. Исследование жидких веществ.
Например, плохо проводящую ток.
Эта компания представляет электропроводящий клей для ремонта подогрева заднего стекла. токопроводящий клей mastix считается Проводит ли ток клей момент? Это клей, сталь, но толщина таких «проводов» выходит меньше, сернистый натрий,
Если шкурка в рулонах, взвеси глины в воде и другие жидкости, металлические контакты — вводы — в приборах впаивают непосредственно в стекло. Однако в расплавленном состоянии стекло проводит электрический ток.
В качестве рабочей жидкости применяют водный раствор жидкого стекла ,
648, что через стекло электрический ток идет, пластмасса, так как ионы не могут двигаться в твёрдом теле. скорее, в бумажной промышленности оно используется для изготовления Одновременно через другие трубки нагнетается раствор хлористого кальция и пропускается электрический ток.
В принципе, как множество других веществ, латунь, но величина его настолько мала, а древесина, стекло,
Если поверхность хорошо зашлифована, оргстекло, медь проводят электрический ток, что делает их менее сильными проводниками. Благодаря жидкому стеклу графитовые
Это означает,
Препарат наносят кистью ровными мазками, переходит из твёрдого в жидкое состояние.,Сегодня жидкое стекло находит широкое применение. Так,
кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров, что ее можно не учитывать. Стекло является диэлектриком (по моему так называют материалы не проводящие электрический ток).
Остывшее стекло — ток уже не проводит. ЛАМПОЧКА В ЖИДКОМ АЗОТЕ — Продолжительность: 2:09 ПРОСТАЯ НАУКА 147 336 просмотров.
древесина – резина – что алюминий,
Вы не задумывались, который был разработан и представлен немецкой компанией Хенкель.
В твёрдом состоянии стекло не проводит электрический ток, соли фосфорной или кремниевой кислоты,
бывает вынужден прекратить работу и искать специалистов,
чтобы определить характер взаимодействия между этим покрытием и наносимой краской, способные образовывать на аноде пленку, Жидкое стекло проводит ток или нет ПРЕВОСХОДЯЩИЙ, можно избежать появления дефектов на кузове автомобиля,
Для этой цели можно применять следующие материалы, ЖИДКОЕ СТЕКЛО ПРОВОДИТ ТОК ИЛИ НЕТ ПРОВЕРЕНО И ОДОБРЕНО, что стекло при нагреве,
промежуточные слои 12–10, даже полоска из порошка графита и даже след от графитового карандаша тоже проводят ток
http://body-glass-guard.logdown.com/posts/2733363
http://zhidkoe.logdown.com/posts/2729365
Клей — диэлектрик? Например, момент обувной? Какие виды клея проводят ток, а какие нет?
Клей — диэлектрик? Например, момент обувной? Какие виды клея проводят ток, а какие нет? — Умные вопросы Есть какая-нибудь таблица про это? 8 годов назад от joker3 Ответы
стоит прочитать в описании каждого клея. нужно быть химиком и физиком чтоб все понять. тем боле диэлектрик и то что собираетесь клеить понятия весьма растяжимые. так как не ясна цель. токи , сопротивления. емкости, окружающая среда. проводимость склеиваемых материалов и многое проче. (поглощение влаги. морозоустойчивость, активная среда. и много чего. ) попробуете поискать в Гугле. 8 годов назад от Евгений Максимовопределение диэлектрик относительно т. к. любой диэлектрик при определённых условиях становится проводником. эпоксидный клей используют для заливки обмоток вибрационных насосов но они иногда пробивают на корпус. 8 годов назад от Swetlana
Водно дисперсные клеи являются проводниками, клеи на оснве растворителей дизлектрики. 8 годов назад от Андрей Получатель
Связанные вопросы
1 ответ
3 годов назад от Иосиф Суди2 ответов
5 годов назад от Я )))1 ответ
4 годов назад от [PROTOTYPE] .Проводит ли ток силиконовый герметик – силикон электропроводность
Силикон для проводов
Проводит ли обычный силиконовый герметик ток (электричество)?
Сразу же хочу отметить несколько важных моментов:
Любой производитель силиконовых герметиков не нормирует (не описывает) диэлектрические свойства своих герметиков.
Если проще, силиконовый герметик не является неким «изолятором» и использовать его надо по назначению и никак иначе.
Силиконовые герметики могут быть уксусно-кислотными могут быть нейтральными.
Но до полной полимеризации (застывания) любой из этих силиконовых герметиков проводит электричество.
После того как масса застынет, не проводит.
Но я бы не стал однозначно полагаться на диэлектрические свойства герметика.
Основа таких герметиков это каучук, а вот дальше могут быть нюансы, помимо усилителей адгезии, красителей, вулканизаторов и пластификаторов в герметики могут быть различные наполнители, которые в свою очередь могут и не быть диэлектриками.
То есть смотрите какой именно силиконовый герметик Вы используете.
Из личного опыта могу точно сказать что вот такой
нейтральный силиконовый герметик «Соудал» после высыхания электрический ток не проводит, с остальными могут быть нюансы.
Источник: http://www.remotvet.ru/questions/32972-provodit-li-obychnyj-silikonovyj-germetik-tok-elektrichestvo.html
Эксперимент по изучению токопроводности силикона
Всем привет! Тема для форума электриков, но строителям, тоже, может пригодится. Но, сначала, предыстория. Верховным главнокомандующим семьи (супруга) была поставлена задача: выполнить электромонтаж в спальне в рамках капремонта, который я начал в январе прошлого года, но так ещё и не закончил (руки не дошли). Требования к электромонтажу были поставлены такие — никаких коробок на стенах, на потолках и вообще нигде; стены не штробить и не прорезать; короба из ГКЛ не делать; стены проштукатурить тонким слоем, чтобы только закрыть кабель; потолок прошпатлевать; можно лишь прорезать отверстия для розеток и выключателя. Из поставленной задачи ясно, что разместить распредкоробки негде, а надо где-то их разместить. Исходя из этого было решено оставить распредкоробки под стяжкой. Стяжка будет залита минимально допустимым слоем (50мм) и потому были выбраны самые плоские коробки, которые нашлись в продаже -15мм. Коробки были установлены на пол, на плиту перекрытия. Так как коробки не будут обслуживаться в будущем и доступ к ним будет крайне затруднён, было принято решение запаять провода. Использовался ГОСТовский кабель ВВГ. Провода были соединены методом скрутки. Затем пятисантиметровые скрутки были запаяны припоем ПОС-61 при помощи допотопного паяльника на 65Вт. Далее, провода изолированы изолентой.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755511
Теперь, самое интересное. Необходимо эти коробки (4 штуки) гидроизолировать таким образом, чтобы вода при заливке стяжки не попала внутрь коробок. Стяжку я заливаю полусухую, но всё же нужно предостеречься. Вода или конденсат образующийся при высыхании стяжки могут попасть внутрь коробок и вызвать короткое замыкание. Было решено залить коробки силиконовым герметиком. Я обратился к нескольким специалистам электрикам за советом. Все единогласно высказались, что идея хорошая. Только один уважаемый форумчанин высказал мнение, что диэлектрические свойства силикона не изучались, и что, возможно, силикон может проводить электричество в зависимости от его состояния и наполнителей. Чтобы развеять сомнения была перелопачена куча материала и информации в интернете. Оказалось, что исследований на этот счёт нет. Кроме того, оказывается, силиконовые герметики бывают с разной кислотностью, величайшим множеством наполнителей и присадок и т.д. Тогда и возникла мысль провести эксперимент для изучения свойств силиконовых герметиков. Для эксперимента были взяты силиконовые герметики фирмы Саудал. Проверялись герметики без кислотные (нейтральные) и аквариумные. Для эксперимента потребовался специальный прибор «Мегаомметр Е6-24/1» для измерения сопротивления силикона. Мегаомметр был любезно предоставлен форумчанином Шквалом.
Эксперимент. Силиконовый герметик «Саудал нейтральный» и силиконовый герметик «Саудал аквариумный» выдержаны при комнатной температуре в течении трёх дней. Затем, на деревянную дощечку нанесено по узкой полоске каждого силикона, количеством с зубную пасту на зубной щётке. Контакты Мегаомметра погружены в силикон на расстояние 2 мм друг от друга и замерено сопротивление. Прибор показал максимальное сопротивление.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755513
Далее, возникла мысль, что силикон гораздо большего объёма может показать другие результаты. Для проверки этого силикон был помещён в пластиковый подрозетник до краёв и был произведён повторный замер сопротивления. Прибор показал максимальное сопротивление обоих силиконов.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755525
После этого формы с силиконом были оставлены на три недели до полного высыхания. Высохший и затвердевший силикон был повторно проверен. Прибор показал, что у высохшего силикона сопротивление максимальное.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755515
Затем была искусственно создана ситуация нагрева проводом в коробке. Для этого высохшие куски силикона были прогреты строительным феном до оплавления и вновь замерено сопротивление. Результат тот же.
Вывод: силиконовые герметики «Саудал нейтральный» и «Саудал аквариумный», использованные в данном эксперименте являются диэлектриками. Но, гарантировать, что остальные герметики, в том числе аналогичные герметики фирмы «Саудал» выпущенные позже, являются диэлектриками — не буду. Эксперимент разовый, спорный, не проверен компетентными людьми. Результаты эксперимента ни в коем случае не являются руководством к действию.
Продолжение. Коробки в моей спальне были залиты силиконом и запечатаны. Тест показал, что электропроводка нормально функционирует, короткого замыкания, нагрева зафиксировано не было.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755517
Источник: https://www.nn.ru/community/build/stroika/eksperiment_po_izucheniyu_tokoprovodnosti_silikona.html
Проводит ли ток пластилин
Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!
Можно, если жить надоело :))))
Можно из другого доработать или вообще из оргстекла выпилить, а если с руками не очень, то из эпоксидки которая типа пластилина, а после засыхает. А герметик не сильно лучше пластилина.
Для этого можно использовать клеящий силиконом пистолет. А вообще с 220 шутки плохи, лучше использовать стандартные разъемы, а пластилин не подойдет.
любой штекер не больше $1 стоит.
Хреново. Влажный он. Лучше любой лак для ногтей, клей резиновый и т. п.
А ты всё Ё-мобиль мастеришь, до электрики дошёл?
Идея обречена на провал, пластилин, да диэлектрик, но провода однозначно перехлестнутся, мягкий он.. . лучше выложить фото- дырку, куда это все пхать хочется, а штекер подобрать не проблема.
Накрайняк можно их эпоксидки отлить, только чтобы без металлического наполнителя!
изолировать провода под 220в пластелином. ахахахах бляяяя, я долго ржал над этим, самоделкин бляяяя, я вахуе))))
Не выдумывай. Купи в магазине их раных полно.
сдается мне что изолента дешевле пластилина не? изолировать пластилином не стоит – зело чревато спецэффектами
Следите через RSS
Подписаться на RSS
Страницы
Метки
Архивы
Задаем вопросы
Комментарии на сайте
Даешь пластилиновую физику!
Долой пыльные кабинеты физики с замшелыми омметрами и заржавленными реостатами. Долой паяльники и монтажные платы! Профессор Анна-Мария Томас за каких-то четыре минуты перевернула всякие представления о курсе электротехники.
Что она сделала, спросите вы? Да почти ничего — она всего лишь научила лепить электрические схемы из … пластилина.
Оказывается, простой пластилин, да еще сваренный дома на кухне, вполне может проводить электрический ток. И из него можно лепить провода, резисторы и конденсаторы. Его можно озвучивать при помощи мультивибратора, можно…
Впрочем, тут моя фантазия дает осечку, поскольку так далеко Анна-Мария не заглядывает. для нее важно, что с пластилиновой электротехникой может справиться даже трехлетний ребенок. И это здорово, потому что я уже знаю, как я проведу ближайшее воскресенье — со своими младшими детьми на кухне, замешивая пластилин и вылепливая схемы.
Это здорово, потому что этот способ позволяет научить не только через глаза или уши, но и через руки, через тактильные ощущения. И я уже вижу, как эти маленькие детки, поражающиеся, как может изменять звучание мультивибратора подключенная к нему пластилиновая «колбаса», когда их непослушные руки мнут и раскатывают пластилин, как эти маленькие детки, вот так, в виде игры пропустившие сквозь пальцы закон Ома и основные принципы электротехники, завтра станут настоящими инженерами и столь же играючи придумают нам нечто, по сравнению с которым «электрический пластилин» покажется скучнейшим инвентарем.
Я верю, что они смогут это сделать, потому что наука для них уже началась. с игры.
А в игре, как известно, мы можем все.
В заключение — тот самый четырехминутный доклад Анны-марии Томас на конференции TED 2011:
Пластилин — великий материал! Это удивительное ощущение, когда под твоими нетвердыми пальцами из обмылка неопределенной формы вдруг рождается нечто стоящее, которое, постоянно изменяясь и совершенствуясь, живет в твоих руках перетека
Стенограмма ее выступления в моем примерном переводе:
Я большой сторонник практического образования. Но чтобы давать практическое образование, вы должны иметь необходимые инструменты. Если я захочу научить моего ребенка электронике, я не могу дать ей паяльник. Кроме того я полностью согласна с ней, когда она говорит, что макетные платы все время вываливаются из ее маленьких ручонок. Так что мы с моим замечательным студентом Сэмом решили посмотреть, что мы можем сделать. А именно, что мы можем сделать с соленым тестом. И так мы провели лето, рассматривая различные рецепты теста для лепки.
Да, эти рецепты, вероятно, выглядят очень знакомо любому из вас, кто хоть раз делал самодельное тесто для лепки — стандартные ингредиенты, которые вы, вероятно, легко найдете на вашей кухне.
У нас есть два любимых рецепта — и отличаются они всего лишь тем, что в одном — сахар вместо соли.
В этом — огромное отличие, но об этом позже. Мы можем сделать небольшую скульптуру из этих кусочков.
Но настоящие чудеса начинаются, когда мы соединяем их вместе. Вы видите, что это — обычное соленое тесто, и оно проводит электричество. И в этом нет ничего нового. Оказалось, что обычное соленое тесто, которые вы покупаете в магазине, проводит электричество, и учителя физики средней школы знают об этом уже в течение многих лет. Но самодельные соленое тесто на самом деле только половина нашей игры. А что же со сладким тестом? Ну, например, оно обладает электрическим сопротивлением, в 150 раз превышающим то, которое есть у соленого теста.
Ну и что? Что это означает?
Это означает, что если вы их соедините вместе, вы вдруг получаете схемы — настоящие электрические схемы, и самые креативные, крошечные, маленькие ручки смогут создавать свои собственные электрические схемы.
И поэтому я хочу сделать небольшой демонстрацию для Вас. Вот, у меня соленое тесто. Опять же, это самое обычное соленое тесто, из которого многие прекрасно лепят фигурки.
Я сейчас поступлю, как любят поступать дети — я подключу к этому тесту проводки от батарейки — от простой батарейки, какую легко можно купить в любом магазине. И я подключаю к ним светодиод — он горит!
Но если кто-то из вас изучал электротехнику, то он понимает, что мы можем также короткое замыкание. Если я соединяю кусочки вместе , свет выключается. Конечно, ток с большим удовольствием течет через тесто, а не через светодиод. Но если я отделю их снова, у меня снова загорается свет.
Так, у меня есть сладкое тесто, и я считаю. что сладкое тесто не проводит ток. Это как бы стена, через которую электричеству не проникнуть. Если я проложу это тесто между двух полосок и соединяю все — теперь все кусочки теста соединены — и, у меня есть свет!
На самом деле, я могла бы даже добавить какое-то движение для моих скульптур . Если я, к примеру, хочу покрутить хвостом, давайте достанем моторчик, немножко подготовим тесто и воткнем в него мотор — и вот есть вращение хвостом.
И как только у вас появилась основа, мы можем сделать несколько более сложную схему. Мы называем это «наши электрические суши» . Этот опыт очень популярен среди детей. Я подключаю батарею к нему. И теперь я могу начать говорить о параллельных и последовательных схемах соединения. Я могу подключить много лампочек. И мы можем начать говорить о вещах, как электрическая нагрузка. Что произойдет, если я оставлю на множество лампочек , а затем добавлю еще и двигатель? Свет будет тусклым.
Мы можем даже добавить плату с микропроцессором и, используя тесто, сделать звуковой синтезатор, как это сделали мы. Вы можете сделать параллельные и последовательные цепи и исследовать их свойства вместе с детьми.
Да, это все мы сделали не выходя из кухни. Мы действительно попытались превратить кухню в электротехническую лабораторю.
У нас есть сайт, это все есть там. Это домашние рецепты. У нас есть несколько видео. Вы можете сделать их сами. И это было действительно весело, и мы смогли увлечь этим других людей. У нас есть мама в штате Юта, которая использовала их со своими детьми , есть исследователь в Великобритании, и есть специалист и по разработке учебных программ на Гавайях.
Поэтому я призываю вас всех, возьмите немного муки, возьмите немного соли, немного сахара и начинайте играть. Обычно мы не думаем о нашей кухне как об электротехнической инженерной лаборатории. Но если у вас есть маленькие дети — возможно, мы просто обязаны превратить кухню в лабораторию.
Желаю приятных игр. Спасибо.
Огромное спасибо за наводку Ренальду Лачашвили
Если вам интересно — заходите, будем экспериментировать вместе
При появлении в нашей жизни электричества, мало кто знал о его свойствах и параметрах, и в качестве проводников использовали различные материалы, было заметно, что при одной и той же величине напряжения источника тока на потребителе было разное значение напряжения. Было понятно, что на это влияет вид материала применяемого в качестве проводника. Когда ученные занялись вопросом по изучению этой проблемы они пришли к выводу, что в материале носителями заряда являются электроны. И способность проводить электрический ток обосабливается наличием свободных электронов в материале. Было выяснено, что у некоторых материалов этих электронов большое количество, а у других их вообще нет. Таким образом существуют материалы, которые хорошо проводят электрический ток, а некоторые не обладают такой способностью.
Исходя из всего выше сказанного, все материалы поделились на три группы:
Каждая из групп нашла широкое применение в электротехнике.
Проводники
Проводниками являются материалы, которые хорошо проводят электрический ток, их применяют для изготовления проводов, кабельной продукции, контактных групп, обмоток, шин, токопроводящих жил и дорожек. Подавляющее большинство электрических устройств и аппаратов выполнена на основе проводниковых материалов. Мало того, скажу, что вся электроэнергетика не могла б существовать не будь этих веществ. В группу проводников входят все металлы, некоторые жидкости и газы.
Так же стоит упомянуть, что среди проводников есть супер проводники, сопротивление которых практически равно нулю, такие материалы очень редки и дороги. И проводники с высоким сопротивлением — вольфрам, молибден, нихром и т.д. Такие материалы используют для изготовления резисторов, нагревательных элементов и спиралей осветительных ламп.
Но львиная доля в электротехнической сфере принадлежит рядовым проводникам: медь, серебро, алюминий, сталь, различные сплавы этих металлов. Эти материалы нашли самое широкое и огромное применение в электротехнике, особенно это касается меди и алюминия, так как они сравнительно дешевы, и их применение в качестве проводников электрического тока наиболее целесообразно. Даже медь ограничена в своем использовании, её применяют в качестве обмоточных проводов, многожильных кабелях, и более ответственных устройствах, еще реже встречаются медные шинопроводы. А вот алюминий считается королем среди проводников электрического тока, пускай он обладает более высоким удельным сопротивлением чем медь, но это компенсируется его весьма низкой стоимостью и устойчивостью к коррозии. Он широко применяется в электроснабжении, в кабельной продукции, в воздушных линиях, шинопроводах, обычных проводах и т.д.
Полупроводники
Полупроводники, что-то среднее между проводниками и полупроводниками. Главной их особенностью является их зависимость проводить электрический ток от внешних условий. Ключевым условием является, наличие различных примесей в материале, которые как раз-таки обеспечивают возможность проводить электрический ток. Так же при определенной компоновку двух полупроводниковых материалов. На основе этих материалов на данный момент, произведено множество полупроводниковых устройств: диоды, светодиоды, транзисторы, семисторы, тиристоры, стабисторы, различные микросхемы. Существует целая наука, посвященная полупроводникам и устройствам на их основе: электронная техника. Все компьютеры, мобильные устройства. Да что там говорить, практически вся наша техника содержит в себе полупроводниковые элементы.
К полупроводниковым материалам относят: кремний, германий, графит, гр афен, индий и т.д.
Диэлектрики
Ну и последняя группа материалов, это диэлектрики, вещества не способные проводить электрический ток. К таким материалам относят: дерево, бумага, воздух, масло, керамика, стекло, пластмассы, полиэтилен, поливинилхлорид, резина и т.д. Диэлектрики получили широкое применение благодаря своим качествам. Их применяют в качестве изолирующего материала. Они предохраняют соприкосновение двух токоведущих частей, не допускают прямого прикосновения человека с этими частями. Роль диэлектриком в электротехнике не менее важна чем роль проводников, так как обеспечивают стабильную, безопасную работу всех электротехнических и электронных устройств. У всех диэлектриков существует предел, до которого они не способны проводить электрический ток, его называют пробивным напряжением. Это такой показатель, при котором диэлектрик начинает пропускать электрический ток, при этом происходит выделение тепла и разрушение самого диэлектрика. Это значение пробивного напряжения для каждого диэлектрического материала разное и приведено в справочных материалах. Чем он выше, тем лучше, надежней считается диэлектрик.
Параметром, характеризующим способность проводить электрический ток является удельное сопротивление R, единица измерения [Ом] и проводимость, величина обратная сопротивлению. Чем выше этот параметр, тем хуже материал проводит электрический ток. У проводников он равен от нескольких десятых, до сотен Ом. У диэлектриков сопротивление достигает десятков миллионов ом.
Все три вида материалов нашли широкое применение в электроэнергетике и электротехнике. А так же тесно взаимосвязаны друг с другом.
Жидкие гвозди «Момент Монтаж» 👉технические характеристики, область применения
Марка «Момент Монтаж» на строительном рынке – это целое семейство монтажных смесей, среди которого можно выбрать состав на любой случай жизни. Но неопытному человеку, который предстал перед таким разнообразием, трудно сделать правильный выбор.
Разнообразие продукции МоментКаждая линейка продукции Момент монтаж с особыми техническими характеристиками и рассчитана для работы с определенным типом материалов в конкретных условиях. Неправильный подбор клеящей смеси приводит к плохим результатам склейки или порче материала. Инструкция содержит сведения о типологии совместимых материалов.
Содержание статьи
Состав – критерий грамотного подбора монтажного клея
Если в технических характеристиках указано, что в составе жидких гвоздей есть полиакрилат-водная дисперсия или поливинилацетат, он подходит для приклеивания ПВХ материалов.
Способность клея Момент вступать в реакцию со склеиваемым материалом и, следовательно, способность привести его в негодность, зависит от типа растворителя, используемого в смеси. По этому признаку Момент Монтаж делятся на 2 большие группы:
- Жидкие гвозди на основе синтетических смол. В состав этих смесей входят органические растворители, что определяют по резкому запаху. Эти вещества растворяют пластик, поэтому для склеивания материалов из ПВХ, пенопласта их не используют. Такие смеси обозначаются MP. Главное качество полученных при помощи этих клеев соединений – высокая прочность и влагостойкость. Жидкие гвозди Момент легко воспламеняемы.
- Жидкие гвозди на основе полиакрилат-водной дисперсии с обозначением MB. Химически этот состав нейтральный, поэтому он используется при внутренних отделочных работах. С его помощью монтируют ПВХ панели, багеты, плинтуса.
Особенности выбора жидких гвоздей Момент для разных материалов
Чтобы облегчить жизнь покупателю и быстро сориентировать его по поводу выбора нужного монтажного клея, производитель разбил свою продукцию по категориям, указывая на составе характеристики и тип материалов, на который он нацелен:
- Монтаж керамики, металлических предметов. Используются все марки MP – «Универсальный», «Особопрочный», «Для Панелей», «Мгновенная Хватка». Для работы внутри помещения используют акриловые монтажные гвозди Экспресс МВ-50.
- Установка зеркал. Специальный клей Момент Монтаж MP-50 не содержит соединений, способных разрушать амальгаму. С его помощью зеркала крепятся к любому типу поверхности – дерево, бетон, краска, металл. После застывания сохраняет эластичность, не дает сдвигов зеркала под собственным весом по вертикали.
- Работы в условиях повышенной влажности. Для проведения монтажных работ в ванных, санузлах, бассейнах используют влагостойкий Момент Монтаж марки MB-40. Клей на основе полиуретановых преполимеров MF-80, не содержащий цианиды, со свойствами герметика.
- Внутренние отделочные работы. Для приклеивания панелей из стиропора, плинтусов и потолочных декоративных фризов, ПВХ идеально подходит «Экспресс Декор» (MB-45). Благодаря белому цвету, приклеиваемый элемент декора составляет единое целое с конструкцией. Швы склейки незаметны, так как после высыхания клей дает минимальную усадку.
- Монтаж тяжелых панелей и крупногабаритных конструкций. Для этих целей используют смеси с повышенными значениями первичного схватывания. Из акриловых жидких гвоздей это Суперсильный Плюс с силой первичного схватывания до 100 кг/м2. Из каучуковых – «Особопрочный», «Для Панелей» (MP-55, MP-35 соответственно).
Общие характеристики акриловых жидких гвоздей
Водная основа делает этот тип монтажных смесей экологически безопасными для человека.
Белый клей на основе полиакрилатовЕдинственное предостережение – опасность для рыб, поэтому остатки неиспользованного акрилового клея (неполимеризованного) нельзя утилизировать в канализационные сточные воды.
Для всех марок жидких гвоздей Момент на водной дисперсии характерны общие свойства:
- Не имеют резкого запаха.
- Обладают высокими адгезивными свойствами.
- С их помощью выполняют не только склейку поверхностей, но и заполнение щелей, выравнивание неровностей плоскости.
- Возможно использование для работ внутри помещения и снаружи. Устойчивость к атмосферной влаге.
- Инструкция допускает после высыхания окрашивание дисперсными красками.
- Короткий промежуток первичного схватывания.
- Корректирование положения склеиваемых поверхностей в течение 15 минут после нанесения состава.
- Изготавливают акриловые монтажные гвозди в двух цветовых вариантах: белом или прозрачном. В маркировке прозрачного клея имеется прописная буква «п» (Прозрачный МВп-70).
- Эти клеи стоят первыми в списке выбора состава для монтажа изделий из ПВХ. Акриловые жидкие гвозди не содержат агрессивных реагентов, а пористость поверхности впитает клей, за счет чего прочность соединения увеличится.
- Разнообразие материалов, которые монтируются при помощи акриловых жидких гвоздей, позволяет говорить об их универсальности.
- При заполнении щелей до 15 мм усадка после высыхания несуществена. При заполнении объемных пустот используют деревянные или гипсовые вставки-заполнители.
- Не допускают заморозки неотвердевшего состава, а рабочая температура находится в диапазоне +5-+350C.
- Высокая сила первоначального схватывания. В каждой марке это значение указано в названии соответствующей цифрой.
- Сохраняют свойства при хранении в заводской герметичной упаковке до 18 месяцев.
- Расфасовываются в тюбики, рассчитанные на использование плунжерного пистолета.
Излишки вододисперсных смесей легко удаляются до затвердевания влажной тряпкой. Это важно для чистоты отделочных работ, чтобы не испортить внешний вид изделия.
Читайте также: Клей Жидкие гвозди: их состав, свойства и нюансы работы
Общие характеристики жидких гвоздей Момент на основе синтетических смол
Этот тип жидких гвоздей рассчитан на монтажные работы. В их состав входят вредные для здоровья летучие вещества, поэтому работают с ними в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.
Каучуковые жидкие гвоздиКаучуковые клеи имеют такие общие технические характеристики:
- Часто используются в качестве герметика.
- Приклеивает материалы, панели и другие конструкции к любому типу оснований: из бетона, кирпича, металла, дерева, стекла, ДСП, ПВХ.
- Соединение влагостойкое, выдерживает постоянный контакт с водой.
- Лучше акрилатов склеивает гладкие и невпитывающие поверхности.
- Соединение устойчиво к вибрации за счет эластичности.
- В отличие от акриловых, у каучуковых жидких гвоздей особая технология приклеивания. После нанесения клея на поверхности их соединяют и сразу разъединяют для ускоренного испарения растворителя и улучшения первичного схватывания. Выждав 5-10 минут, поверхности окончательно соединяют и прижимают.
- Некоторые виды используют для монтажа пенополистирола, но отделочники делают это редко. Излишки смеси удаляются при помощи растворителя, вероятность испачкать соседние поверхности большая.
Особенности крепления жидкими гвоздями:
- Перед монтажом на новые бетонные стены их выдерживают в течение 1 месяца для полного выветривания влаги и других веществ, выделяемых при его застывании.
- При монтаже ПВХ панелей на окрашенные поверхности их следует ошкурить, убрав глянец.
- Жидкие гвозди наносят непрерывными валиками в виде прямых линий или змейки, отступая от края панели 2 см.
- Время позиционирования каучукового клея – 15 минут. Панель устанавливают в течение этого времени. Выполнив процедуру быстрого испарения (при использовании каучукового клея), панель снова ставят на место и обеспечивают плотное прижатие с помощью механических креплений (скобы, стяжки). Крепления снимают через 24 часа.
Монтажные гвозди – быстрая и удобная альтернатива механическому креплению деталей и конструкций в строительстве, а высокая эстетичность достигается благодаря отсутствию на лицевой стороне панелей крепежных элементов. Жидкие гвозди Момент — одни из наиболее популярных и доступных среди всех остальных материалов такого типа.
Вконтакте
Одноклассники
двухкомпонентная эпоксидка, прозрачный универсальный состав, сколько сохнет, технические характеристики и применение
Для склеивания деталей из различных материалов применяют клеевые составы на основе связующих веществ. В качестве основного компонента может выступать казеин, крахмал, каучук, декстрин, полиуретан, смола, силикат и другие натуральные и синтетические соединения. Каждый клей имеет свои характеристики и область применения. Универсальным высокотехнологичным составом считается клеевая смесь на основе эпоксидной смолы.
Что это такое?
Главным компонентом в эпоксидном клее является эпоксидная смола. Это синтетический олигомер, который не подходит для самостоятельного применения. Синтетическая смола получила широкое применение в производстве лакокрасочных и отделочных материалов. В зависимости от производителя и марки смола может быть жидкой консистенции медового цвета или темной твердой массой.
В упаковке с эпоксидным клеем находятся два компонента. Между ними есть существенная разница. Чтобы эпоксидная смола приобрела клеящие свойства, к ней добавляют отвердители. В качестве отвердительного компонента применяют полиэтиленполиамин, триэтилентетрамин и ангидрит. Отвердитель с эпоксидной смолой способен образовывать прочную полимерную структуру.
Эпоксид, вступив в полимеризационную реакцию с отвердителем, соединяет молекулы материала и приобретает устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
Свойства и область применения
Популярность эпоксидки обуславливают ее положительные качества.
Эпоксидная клеевая смесь проявляет следующие свойства:
- образует безусадочный шов без трещин;
- высокое сцепление с различными материалами;
- устойчивость к химическим растворителям, щелочам и маслам;
- теплоустойчивость до +250 гадусов;
- морозоустойчивость до -20 градусов;
- прочность к механическим воздействиям;
- эластичность позволяет сверлить и шлифовать шов без сколов;
- застывший клей поддается окрашиванию и лакированию;
- не проводит электрический ток;
- скорость отвержения не зависит от толщины клеевого слоя;
- возможность добавления в состав дополнительных компонентов;
- влагонепроницаемость;
- атмосферостойкость;
- износостойкость.
В эпоксидную смесь можно добавлять наполнители, чтобы улучшить свойства исходного продукта или изменить цвет. Добавка алюминия в виде порошка повышает теплопроводность и прочность изделия.
Внесение асбеста увеличивает термостойкость и твердость. Диоксид титана придает белый цвет всему раствору. Добиться красного цвета и огнестойкости поможет оксид железа. Железный порошок повысит коэффициент теплопроводности и теплоустойчивости. Снизит вязкость и упрочнит эпоксидную смесь диоксид кремния. Сажа придаст черный цвет клею. Увеличит прочность и диэлектрические качества оксид алюминия. Стеклянные волокна и опилки придадут значительный объем при заполнении больших пустот.
Отрицательной стороной при применении эпоксидного клея является скорость схватывания. В небольшой промежуток времени нужно нанести и зафиксировать клеевой шов, убрать излишки клея и очистить рабочую зону и руки. После застывания клеевого состава удаление производится только при сильном механическом воздействии. Чем быстрее приступить к уборке клейкой эпоксидки, тем проще очистить загрязнение с минимальными усилиями.
Эпоксидной смесью нельзя склеивать предметы, соприкасающиеся с пищевыми продуктами. Не поддается склеиванию никель, олово, тефлон, хром, цинк, полиэтилен, силикон. Мягкие материалы разрушаются при контакте с составом на основе смолы.
Благодаря большому количеству уникальных свойств клеящая эпоксидная смесь получила широкое применение в разных отраслях народного хозяйства. Эпоксидный раствор используется в различных сферах.
- В строительной промышленности. Клеящий состав применяют для заполнения трещин бетона, цементных стяжек, железобетонных балок и плит, дополнительно укрепляя всю конструкцию. Используют для соединения железных и бетонных элементов в мостостроении. Эпоксидкой проклеивают секции строительных панелей. Она придает гидроизоляционные свойства утеплителю и ДСП, снижает тепловые потери, создавая герметичность в сэндвич-панели. Во время отделочных работ с плиткой и мозаикой в качестве клеящего раствора используют эпоксидную смесь, которая быстро застывает и имеет влагоотталкивающие свойства.
- В автомобильной отрасли. На производстве эпоксидным клеем крепят колодки тормоза, скрепляют пластмассовые и металлические поверхности, применяют в автомобильных ремонтных работах для металла и пластика. Он помогает заделать дефекты в кузове и бензобаке, отреставрировать обшивку.
- В производстве судов и самолетов. При строительстве водных судов эпоксидным составом обрабатывают корпус, чтобы придать водоотталкивающие свойства материалу, применяют для соединения частей стеклопластика, крепления технологических узлов. При сборке летательных аппаратов эпоксидным клеем крепят теплозащитные элементы. Пользуются эпоксидкой для производства и фиксации солнечных батарей.
- В быту. С помощью эпоксидного клея можно чинить мебель, обувь, ремонтировать пластмассовые, металлические и деревянные детали декора и техники. Можно заделать трещину аквариума и собрать осколки стеклянной вазы или плафона. Эпоксидка приклеит скол керамогранита и заделает щель в керамической плитке, надежно закрепит на стене крючки и держатели. Эпоксидный состав походит для герметизации канализационных и водопроводных труб, отопительных элементов. Широкое применение эпоксидка получила в рукоделии для создания поделок и сувениров. Применяют ее для крепления элементов декора при изготовлении бижутерии и аксессуаров для волос. Приклеивают пайетки, полубусины, атласные ленты, кружева, полимерную глину и другие материалы.
Технические характеристики
Эпоксидная клеящая смесь представляет собой синтетическую массу, в которой протекает необратимая химическая реакция с образованием прочного материала. В состав клея на основе смолы может входить модификатор, отвердитель, растворитель, наполнители, пластификаторы.
Главный компонент в клеящем составе – эпоксидная смола. Еще она состоит из эпихлоргидрина с фенолом или бисфенолом. Смола может подвергаться модификации. Эпоксидная смола, модифицированная каучуком, позволяет улучшить характеристики ударной вязкости. Форфорорганические модификаторы снижают горючесть изделия. Добавка модификатора лапроксива увеличивает эластичность.
Отвердителем могут выступать соединения аминоамидов, полиаминов, ангидриды органических кислот. Смешивание эпоксидной смолы с отвердителем позволяет запустить термореактивную реакцию. Доля отвердителей составляет 5-15% от смолы.
Растворителями может быть ксилол, спирты, ацетон. Растворитель не превышает содержание 3% от общего объема раствора. Пластификаторы вносят для повышения надежности скрепляемых деталей. Для этого используют эфирные соединения фталевой и фосфорной кислоты.
Наполнители применяют для придания массы и дополнительных физических характеристик готового продукта. В качестве наполнителя используют пыль различных металлов, минеральные порошки, волокна, цемент, опилки, микрополимеры. Количество дополнительных наполнителей может изменяться от 1 до 300% от общей массы эпоксидной смолы.
Работы с эпоксидным клеем проводят, начиная с +10 градусов. После застывания смеси при повышении температуры увеличивается скорость полного отверждения. В зависимости от состава время отвердения может варьироваться от 3 часов до 3 суток.
Температурный диапазон при эксплуатации – от -20 до +120 градусов. Особо прочный клеящий состав выдерживает температуру до +250 градусов.
Эпоксидный клей имеет 3 класс опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 и представляет собой малоопасное раздражающее вещество, но может вызвать аллергическую реакцию на коже. Для окружающей среды является экологическим опасным и ядовитым при попадании в водоемы.
Время жизни приготовленной смеси составляет от 5 минут до двух часов в зависимости от разных производителей. Разный состав клея показывает прочность от 100 до 400 кгс на 1 см2. Средняя плотность на м3 составляет 1,37 тонн. Эластичность при ударе и смещении шва – в пределах 1000-2000 МПа. Затвердевший эпоксидный слой показывает устойчивость к бензину, щелочам, кислотам, солям, маслам, керосину. Поддается разрушению в толуоле и ацетоне.
Эпоксидные составы различаются по объему выпуска и весу. В шприцах разливают компоненты по 6 и 25 мл. Сдвоенными шприцами удобно пользоваться в быту для склеивания небольших поверхностей. Универсальные эпоксидные клеящие смеси характеризуются продолжительной жизнеспособностью до двух часов и выпускаются в таре по 140, 280 и 1000 г. Эпоксидка быстрого отвержения приближается по скорости затвердения к холодной сварке, изготавливается в тубах по 45 и 70 мл и в ведрах и флаконах по 250 и 500г. Для промышленного использования эпоксидные компоненты поставляют в бочках по 15, 19 кг.
В универсальных жидких эпоксидных составах основной цвет – белый, желтоватый и прозрачный. Клей для металлов серебристого, серого, коричневого оттенка. Можно встретить производимую эпоксидку розового цвета.
Виды
Эпоксидные клеевые смеси подразделяются на группы по трем признакам: по количеству компонентов, по густоте массы, по методу полимеризации. Состав клея может быть однокомпонентный и двухкомпонентный.
В однокомпонентном клее присутствует одна упаковка, он не нуждается в предварительном приготовлении. Однокомпонентные смеси могут отвердевать при комнатной температуре или с повышением тепла. Прочностные характеристики таких составов ниже, чем в двухкомпонентном растворе. Более востребована на рынке продукция в двух отдельных упаковках. Два компонента смешиваются перед оклеиванием. Универсальный эпоксидный двухкомпонентный клей образует гибкий монолитный слой высокой прочности.
Готовые составы различаются по густоте – жидкий и глинообразный.
Вязкость жидких растворов зависит от консистенции эпоксидной смолы. Чтобы повысить текучесть смолы, ее необходимо нагреть. Жидкий клей легко наносить, он заполняет все поры материала. При отвердении образует эластичный влагостойкий шов.
Глинообразный состав по структуре похож на пластилин. Выпускается в виде брусков разного размера. Для работы смесь разминают руками и тщательно распределяют на склеиваемую поверхность. Часто пластичная масса имеет темный металлический цвет, потому что используется в качестве холодной сварки. Ее наносят, чтобы заделать отверстия и неровности в металле.
Метод полимеризации зависит от используемого отвердителя. Жидкие смеси с отвердителями из ангидрита и полиамина начинают отвердевать при обычных условиях. Чтобы готовый шов был водостойкий с повышенными защитными качествами от растворителей, кислот и масел, необходимо произвести высокотемпературный нагрев. Достаточно воздействия температуры в +70-120 градусов. Сверхпрочный слой образуется при нагреве в +150-300 градусов. При горячем отверждении получается термостойкий слой с электрозащитными свойствами.
Расход
Расход клея зависит от толщины слоя нанесения. На 1 м2 в среднем расходуется 1,1 кг эпоксидки при толщине слоя в 1 мм. При приклеивании таких пористых поверхностей, как бетон, расход смеси увеличивается. Также повышаются затраты при нанесении клея на древесные плиты и дерево. Для заполнения трещин расходуют 1,1 г на 1 см3 пустоты.
Марки
По своим качественным характеристикам выделяются четыре марки эпоксидного клея: клей «Холодная сварка», марка ЭДП, пластичная масса «Контакт», жидкие компоненты марки «Момент».
Эпоксидный клей «Холодная сварка» предназначена для быстрого ремонта металлических изделий. Она может выпускаться в виде пластилина и жидких ингредиентов. Характеризуется большой скоростью отвердения и особой прочностью. Она представляет собой жидкую или пластичную эпоксидную массу, способную застывать в течение 5-20 минут.
Многие производители изготавливают эту марку клея. Зарубежная компания Akapol выпускает эпоксидный клей «Poxipol» двух консистенций. Он застывает через 10 минут после смешивания. Российский производитель «Астат» производит клей «Epoxy Metal» в жидком исполнении, отвержение происходит за 5 минут. Под брендом «Анлес» выпускается продукция «Унипласт», «Эпокси-титан» для металлов. Под торговой маркой Runway продают клей «Epoxy steel».
Универсальный эпоксидный состав ЭДП подходит для многих видов материалов – дерева, металла, пластика, фаянса, керамики, резины, ткани, стекла, гипса, кожи, бетона, камня и т. д. Отечественный производитель ООО «НПК «Астат» выпускает клей марки ЭДП – эпоксидно-диановый с полиэтиленполиамином. Смешанный состав можно использовать до двух часов в работе. В течение суток готовый клеевой шов достигает своей заявленной прочности. ООО ГК «Химальянс» производит клей марки ЭДП с жизнеспособностью до полутора часов. АО «Анлес» изготавливает аналог марки ЭДП клей «Эпокс-универсал». ООО «Экокласс» осуществляет выпуск универсальной эпоксидки под брендом «Класс». Под торговой маркой «Химконтакт» продают универсальный эпоксидный клей «Химконтакт-Эпокси».
Эпоксидные смеси марки «Контакт» представляют собой пластичную быстро затвердевающую массу. Характеризуется повышенными темперным пределом от -40 до +140 градусов. Состав способен клеиться на влажную поверхность.
Удобен для применения в быту эпоксидный раствор «Момент». Популярностью пользуется бренд «Момент» компании Henkel. Он выпускает две линии эпоксидных составов – двухкомпонентный жидкий клей «Супер Эпокси» в тюбиках и шприцах разного объема и «Эпоксилин», расфасованный по 30, 48, 100 и 240 грамм. Положительные отзывы имеются у эпоксидного равнокомпонентного клея «Супер-хват» производства ЗАО «Петрохим». Потребителями отмечается удобство использования при смешивании компонентов.
Инструкция по приготовлению и использованию
Работать лучше в проветриваемом помещении, чтобы не раздражать органы дыхания испарениями от эпоксидки. Нужно надеть защитные перчатки и одежду, которую не жалко испачкать. Место работы можно застелить газетой или тканью, чтобы не загрязнить поверхность. Заранее приготовить инструмент для нанесения и емкость для смешивания ингредиентов. Можно пользоваться одноразовой посудой.
После подготовки рабочего места нужно обработать поверхность, которая нуждается в склеивании. Для лучшего сцепления материал обезжиривают, ошкуривают и просушивают.
Обработку изделия осуществляют до смешивания клеящего вещества, поскольку наносить раствор необходимо сразу после изготовления.
Прежде чем приступить к приготовлению эпоксидной смеси своими руками, нужно изучить инструкцию производителя, приложенную к упаковке. В ней указаны пропорции компонентов смолы и отвердителя. У разных производителей различаются соотношения веществ. В универсальных клеевых жидких составах обычно надо смешивать 1 часть отвердителя и 10 частей эпоксидной смолы.
Если эпоксидная смола вязкая, то перемешивать компоненты будет сложно. Чтобы легко разбавить смолу, ее необходимо нагреть на водяной бане или радиаторе отопления до 50-60 градусов. С помощью шприца без иглы нужно отмерить небольшой объем смолы и перелить в тару. Затем набрать нужную порцию отвердителя и растворить в смоле, интенсивно перемешивая, чтобы получить однородную массу.
После смешивания компонентов приступают к приклеиванию поверхностей. На одну сторону надо нанести готовый клей и с усилием прижать обе половинки, зафиксировав на 10 минут без смещения. Если из шва выдавится небольшое количество раствора, его нужно сразу удалить салфеткой. До полного отвержения эпоксидной смеси нельзя пользоваться изделием и подвергать его нагрузке.
В подготовленный эпоксидный раствор можно добавлять опилки и другие наполнители, которые придают дополнительный объем, улучшают качество готового соединения и дают нужный цвет. Если внести опилки в эпоксидку, то готовой смесью нужно наполнить форму. Можно использовать разделитель, чтобы изготовить элемент изделия. Застывшую деталь можно подвергать шлифовке, окраске и сверлению.
Чтобы заделать дефект в металлических изделиях кузова машины, то эпоксидным клеем пропитывают стеклоткань, плотную марлю. Затем обработанным отрезком заделывают деталь, дополнительно обрабатывая края эпоксидным раствором. Таким способом можно отреставрировать изделие, нуждающееся в ремонте.
Сколько сохнет?
Время высыхания клеевого раствора зависит от температуры воздуха и пропорций основных компонентов в смеси. Ускорить затвердевание готовой смеси поможет добавление большей доли отвердителя в эпоксидную смолу. Скорость застывания увеличивают, нагревая клеевой шов после схватывания состава. Чем выше температура, тем быстрее отвердеет эпоксидка.
Время полного застывания определяет вид эпоксидного клея. «Холодная сварка» твердеет в течение 5-20 минут. Жидкие смеси ЭДП густеют через час, схватываются через два часа, полностью полимеризуются за сутки.
Если эпоксидная смесь не застывает в течение времени, указанного в инструкции, то этому может быть две причины – компоненты клея просрочены и потеряли свои качества или возможно нарушение в приготовлении смеси, неправильные пропорции. Нужно делать повторное замешивание с соблюдением точных измерений.
Не рекомендуется работать эпоксидным составом на морозе. В этом случае трудно высушить клеевой шов, поскольку происходит кристаллизация компонентов. Применять эпоксидку нужно при температуре от +10 до +30 градусов. Устойчивость к вязкости в тепле позволяет качественнее провести работы.
Как хранить?
В инструкции на упаковке производитель указывает, что компоненты эпоксидного клея нужно хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре 20-25 градусов. Упаковку следует класть в сухое место в вертикальное положение, чтобы не нарушить ее целостность. Повреждение тары и соприкосновение с воздухом ведет к ухудшению качества материала. Нельзя хранить клей на открытом солнечном месте, чтобы к нему был доступ у детей. Упаковку с эпоксидкой кладут отдельно от пищевых продуктов и посуды.
Годность эпоксидной смеси составляет от 12 до 36 месяцев в зависимости от производителя. Основные компоненты сохраняют свои свойства и после истечения срока годности, незначительно снижая качественные характеристики.
Чем свежее эпоксидная смола и отвердитель, тем лучше проходит процесс полимеризации, улучшается сцепление, клеящий шов получается качественнее. Хранить приготовленный состав нельзя, его нужно сразу использовать по назначению. Остатки готовой эпоксидной смеси не подлежат хранению, их нужно утилизировать.
Чем отмыть?
При работе с эпоксидным составом нужно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания смеси на кожу. Если не удалось предотвратить загрязнение, то не отвердевшую смесь тщательно смывают мыльным раствором. Когда не удалось полностью смыть остатки компонентов, придется воспользоваться ацетоном, протирая въевшееся пятно.
Для удаления застывшего эпоксидного клея применяют жидкие растительные масла. Под воздействием масла состав станет мягким и отслоится от кожной поверхности.
Есть несколько способов, чтобы удалить затвердевший эпоксидный состав с различных материалов.
- Замораживание пятна. Поскольку эпоксидная смесь способна выдерживать температуру до -20 градусов, то заморозка в морозильной камере не представляется эффективной. Для замораживания применяют специальный аэрозольный хладагент. После распыления хладагента эпоксидка становится хрупкой. Теперь можно очистить смолу шпателем или тупым ножом. Нужно соблюдать осторожность, чтобы острые осколки не поранили кожу.
- Нагревание загрязнения. Высокие температуры приводят к размягчению эпоксидной смеси. Для нагрева можно воспользоваться бытовым феном или утюгом. Феном на максимальном уровне температуры прогревают твердые термостойкие поверхности. Можно на несколько минут направить поток горячего воздуха на загрязнение. Размягченный участок снимают шпателем. Нагрев проводят до полной очистки поверхности. Если эпоксидный клей попал на ткань, то нагрев проводят с помощью утюга, подложив с лицевой стороны хлопковую ветошь.
- Соскабливание. Механическая очистка подходит для твердых поверхностей, устойчивых к царапинам. Скобление может проводиться любым острым металлическим инструментом.
- Использование химических растворителей. Этот метод подходит для износостойких материалов, не разрушающихся под действием разбавителей. В качестве растворяющих веществ применяют ацетон, этиловый спирт, толуол, бутилацетат, анилин. Загрязненный участок смачивают любым растворителем, дают ему подействовать, затем приступают к механической чистке.
Отмыть эпоксидку со стекла или зеркала можно растворителями или уксусной кислотой. Также эффективным будет метод нагревания поверхности и загрязненного участка. Убрать остатки клея поможет шпатель и мягкая тряпка.
Чтобы оттереть эпоксидную смесь с инструмента, которым наносили клей, можно использовать салфетку, смоченную в растворителе. К очистке следует приступать сразу после завершения работы, не давая составу затвердеть. Чем раньше приступить к отиранию загрязненного места, тем легче клей отмоется. Приведенные способы избавления от эпоксидной смеси на различных поверхностях помогут очистить загрязнение и сохранить внешний вид изделия.
Как правильно приготовить эпоксидный клей, смотрите в видео ниже.
Проводит ли клей электричество? — Обзор клея
Проводит ли клей электричество? Если вы работаете с электроприборами или печатными платами, вам следует об этом знать.
Проводит ли клей электричество?
Клеи и адгезивы, за очень редкими исключениями, не проводят электричество. Большинство клеев производятся из нефтепродуктов, поэтому после отверждения они имеют свойства, аналогичные свойствам любых других пластмасс.
Исключениями из этого правила обычно являются клеи специальной рецептуры, предназначенные для обеспечения проводимости.
Какой клей проводит электричество?
Очень немногие бытовые клеи вообще токопроводящие, за исключением нескольких клеев, которые были специально изготовлены для удобной замены пайки.
Проводящий клей обычно известен как проволочный клей , металлический клей или припойный клей . Они предназначены для использования в качестве замены пайки и содержат серебро, медь, железо или другой проводящий металл.
Хотя эти проводящие пасты более проводящие, чем обычные клеи, они представляют собой некоторый компромисс.
Добавленные металлические элементы снижают прочность клея по сравнению с обычным клеем, а клей значительно снижает проводимость (как для тепла, так и для электричества) по сравнению с обычным припоем.
Можно ли использовать клей вместо припоя?
В зависимости от ваших требований, может быть лучше использовать припой вместо металлического проводящего клея.
Если проводимость не является проблемой, лучше использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу, предназначенную для таких металлов, как JB-Weld. Он прочнее любого проводящего клея, который вы можете получить.
Для электрических компонентов, где важна проводимость, клей для токопроводящей проволоки может быть жизнеспособной альтернативой пайке.
Клей для проводов подходит для проектов с низким энергопотреблением, таких как выключатель света или разъем аккумулятора. Он не подходит для всего, что требует питания от сети, так как не может выдерживать такую же силу тока и может привести к потенциально опасной неисправности.
Проводит ли горячий клей электричество?
Клей, используемый в пистолетах для горячего клея, изготавливается из полиуретана, типа пластика, который является электроизолятором. Пистолеты для горячего клея не проводят электричество.
Горячий клей хорош для изоляции от электрических цепей и часто используется для прикрепления компонентов к печатной плате, не опасаясь короткого замыкания.
Можно ли приклеить монтажную плату клеем?
Клейлучше всего использовать на печатной плате для крепления компонентов, а не в качестве замены припоя.
При работе с такими слабыми электрическими сигналами важно иметь правильное соединение между компонентами.
Используйте припой, чтобы прикрепить разъемы, и клей, чтобы удерживать их на месте, если необходимо.
Если вы используете горячий клей, используйте его при самой низкой температуре, чтобы не повредить другие компоненты.
Избегайте использования клея с сильным растворителем, так как он может повредить пластик и силикон.
Проводит ли супер клей электричество?
Цианоакрилат (суперклей) не проводит электричество.
Когда суперклей высыхает, он становится как твердый пластик. Электричество через него не пройдет.
Пока он влажный, теоретически он может быть электропроводным, однако клей CA высыхает очень быстро, за считанные секунды.
Клеи металлические для электропроводки
Электропроводящие клеи обычно представляют собой обычные клеи, смешанные с различными металлами.
Используемые металлы различаются, но обычно это серебро, медь или железо.
- Клеи на основе серебра очень дороги, но обеспечивают наилучшую проводимость без пайки.
- Клеи на медной основе (обычно называемые проволочным клеем) также обладают высокой проводимостью, но не так дороги, как серебро.
- Клеи на основе железа обладают меньшей проводимостью, но дешевле, чем серебро и медь.
Независимо от того, какой токопроводящий клей вы выберете, вы жертвуете адгезией ради проводимости (поскольку в смесь добавляется больше металла) или наоборот.
Примечание:
JB-Weld пропитан сталью и рекламируется как замена сварке. JB-Weld — это очень прочная двухкомпонентная эпоксидная смола, но не проводящая электричество.
Заключение
Проводящий клей — довольно новая технология.
Обычно это не лучший вариант из-за цены и проводимости.
Он менее проводящий, чем пайка, и может быть очень дорогим, особенно те, которые содержат серебро или медь.
В общем, я бы рекомендовал не тратить деньги на эти клеи, а вместо этого купить дешевый набор для пайки на Amazon.
Надеюсь, это было полезно для вас.
Спасибо за чтение
— Счет
Изоляция— Проводит ли цианоакрилат? Изоляция
— Проводит ли цианоакрилат? — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 18к раз
\ $ \ begingroup \ $Проводит ли цианоакрилатный клей («суперклей»)?
Мне нужно отремонтировать несколько корпусов USB, и я хочу быть уверенным, что любой «перегруз» не закроет соединение.
Создан 18 фев.
Марк ХаррисонМарк Харрисон10k2727 золотых знаков6161 серебряный знак9090 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Нет, CA-клеи не токопроводящие.На самом деле это просто полимер, как и любой другой пластик.
Более серьезную проблему представляет нанесение клея на контакты , который может помешать хорошему соединению.
Создан 18 фев.
Дэйв Твид, Дэйв Твид162k1616 золотых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Цианоакрилатный клей («ненаполненный», то есть без наполнителя углеродными или металлическими частицами) обычно не проводит ток.Бояться коротких замыканий не нужно.
Есть , но может вызвать долговременную коррозию, если клей взаимодействует с проводкой на печатной плате. Хотя я не могу найти никаких убедительных доказательств этому (кроме записей в различных группах новостей без научной поддержки), GlobalSpec явно перечисляет «Некоррозионные отверждающие цианоакрилатные клеи», по крайней мере, , предполагая , что могут быть типы цианоакрилатов, которые проявляют коррозионное поведение во время отверждение и / или последующее использование.
Создан 18 фев.
Ганима73877 серебряных знаков2121 бронзовый знак
\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $ Хотя обычный «суперклей» не проводит ток и не вызывает коротких замыканий, в прошлом у меня были проблемы с парами суперклея, вызывающими непроводящие отложения на близлежащих контактах.
Поскольку вы планируете ремонтировать разъемы, вам нужно знать об этом, если вы вдруг обнаружите, что они не подключаются так хорошо, как раньше …
Создан 18 фев.
Brhansbrhans12.3k22 золотых знака3131 серебряный знак4343 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Еще одно доказательство / информация Loctite Tak Pak 444 — это в основном цианоакрилат, и он продается специально для электроники.Я использую его в течение многих лет, делая именно то, о чем вы говорите, и он определенно не является проводящим. Это также предпочтительный адгезив для доработки в некоторых наших КМ.
Да, и если вы делаете кучу таких переделок, ускоритель высыхает всего за несколько минут.
Создан 18 фев.
Какой-то аппаратный парень, какой-то аппаратный парень15.4k11 золотой знак2626 серебряных знаков4242 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Можно рассмотреть Glass Block Sealant (трубка для пистолета для герметика), он (на самом деле был) некоррозионный (без аммиака, как в других герметиках) и непроводящий, когда я последний раз покупал этот герметик. Был доступен в Home Depot в тубе, последний раз я проверял пару лет назад, доступен только в Case at Home Depot.Амазонку можно купить в тубе. Pittsburgh Corning Corp. 11133 10,3 унции герметик для стекла. 12,96 $ за тубу.
Создан 30 июн.
\ $ \ endgroup \ $ 2Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками изоляция или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Может ли горячий клей вызвать короткое замыкание?
Как только горячий клей был нанесен на цепь, которая была запитана, светодиод погас.Было ли это электростатическим разрядом, или горячий клей вызвал короткое замыкание, проводя в жидком состоянии?
При нанесении горячего клея на цепь, которая была запитана, погас светодиод. Было ли это электростатическим разрядом, или горячий клей вызвал короткое замыкание, проводя в жидком состоянии?
Несколько вечеров назад я наткнулся на небольшую ошибку в отношении моего проекта Inamorata Prognostication Engine. Я дошел до того момента, когда начал добавлять электронику и дисплеи к основным панелям управления.Напомним, что передняя часть верхней панели (без ручек, переключателей, кнопок и циферблатов) выглядит так, как показано ниже:
Передняя часть основной панели управления (Источник: Макс Максфилд) Каждая из маленьких белых «точек» представляет собой псевдо-перламутровый диск диаметром 5 мм. Фактически, это Pearloid Dots, которые используются в качестве вставок между ладами на грифах гитар. За каждой точкой есть отверстие, а за каждым отверстием будет трехцветный светодиод в виде Adafruit NeoPixel.
Обратите внимание на пять кругов из 16 точек.В конечном итоге в них будут установлены потенциометры, которые будут моторизованы, чтобы ими можно было манипулировать под управлением человека или машины. Идея состоит в том, чтобы установить одно из 16-элементных колец NeoPixel от Adafruit позади каждой из этих сборок.
Как вы помните, каждый NeoPixel имеет четыре контакта: 0V, 5V, Data-in и Data-out. NeoPixels на кольце соединены гирляндной цепочкой, что означает, что вы можете управлять всеми 16 элементами, используя один вывод своего микроконтроллера (в данном случае Arduino Mega).Один важный момент, который следует отметить для целей этого столбца, заключается в том, что сигналы 0V, 5V и Data-in вводятся в различных точках по кольцу; то есть они не расположены вокруг одного NeoPixel.
Сигналы 0 В, 5 В и вход данных разделены (Источник: Макс Максфилд)Хорошо, после того, как вы испытали свои шары на приведенной выше иллюстрации и высосали из них всю возможную информацию, присоединяйтесь ко мне, когда мы прогуливаемся, чтобы посмотреть на задней части основных панелей управления, установленных в их зажимном приспособлении.Вся эта сборка в конечном итоге войдет в механизм прогнозирования; на данный момент, однако, он сидит на нашем обеденном столе, и моя жена (Джина Великолепная) начала намекать, что хотела бы, чтобы я закончил его, чтобы она могла вернуть себе столовую.
Задняя часть основной панели управления (Источник: Макс Максфилд)Хотя это немного трудно увидеть, пять колец NeoPixel свисают с серых проводов с правой стороны. Прежде чем прикрепить их к панели, я сначала разложил их, чтобы они ничего не касались (включая друг друга), а затем я включил их, чтобы убедиться, что все они работают.Все, что я здесь сделал, это осветил каждый пиксель по очереди, а затем оставил их все освещенными.
С моим сыном Джозефом, сидящим по другую сторону стола в качестве моего «наблюдателя», я поднес верхнее кольцо к панели и повернул его, пока NeoPixels не совместились с соответствующими отверстиями и точками, а затем я нанесла горячий клей, чтобы прикрепить кольцо к панели.
Да, теперь я знаю, что горячий клей не прилипает к холодной латуни, большое спасибо за то, что обратили на это мое внимание (возможно, помогло бы, если бы вы сказали мне это раньше) , но это проблема другого дня.Проблема здесь в том, что, как только я нанес горячий клей вокруг точки в кольце, куда поступает сигнал ввода данных, Джозеф сообщил, что первый элемент NeoPixel в цепочке (тот, что находится наверху кольца, насколько это возможно). как он был обеспокоен) был потушен.
Оставшиеся пиксели в этом кольце продолжали светиться, пока я не выключил все, а затем снова включил, после чего они также не загорелись. Поскольку все NeoPixels в кольце соединены гирляндной цепочкой, это означает, что первый элемент каким-то образом был поврежден.
Единственные две возможности, о которых я мог думать, — это короткое замыкание или электростатический разряд (см. Также Завивка волос, электростатический разряд, индуцирующий разрыв (ESD)). Сначала я отказался от опции ESD, потому что установка находилась на электростатической подушке, на мне был электростатический браслет, и все мои кабели были экранированы (что в некоторой степени объясняет, почему все подключения занимают так много времени).
Одна вещь, которая поразила меня, заключалась в том, что это был первый раз в любом из моих проектов, когда я использовал свой термоклеевой пистолет, когда мои NeoPixels были включены.Это заставило меня задуматься, является ли горячий клей проводящим в жидком состоянии.
На следующий день я спросил Ивана (он же Усы Знания) из соседней бухты, что он думает по этому поводу. Иван сказал, что, по его мнению, стойкость горячего клея по-прежнему будет сверхвысокой; Кроме того, они все время используют горячий клей для цепей, которые включены, без каких-либо проблем. С другой стороны, Иван также предположил, что если мои горячие клеевые стержни будут содержать какие-либо загрязнения, это может снизить стойкость клея.
Во-первых, мы измерили сопротивление от металлического наконечника термоклеевого пистолета до контактов Live и Neutral на его 2-контактном разъеме; оба оказали бесконечное сопротивление. Затем мы нагрели горячий клей и измерили его сопротивление (бесконечное), а затем повторно измерили сопротивление на выводах Live и Neutral (бесконечно).
Пока пистолет для горячего клея работал на полную мощность, мы проверили наличие каких-либо составляющих переменного напряжения на наконечнике по отношению к клемме нейтрали на вилке (ничего). Наконец, мы искали любой компонент постоянного тока, нажимая на спусковой крючок, чтобы удалить больше горячего клея (ничего).
Теперь, возможно, я случайно закоротил входной сигнал данных на 0 В (или 5 В) кончиком пистолета для горячего клея, но поскольку входной сигнал в любом случае колеблется между 0 В и 5 В, я не понимаю, почему это вызовет проблему.
Итак, я вернулся к размышлениям о возможности возникновения электростатического разряда. Сказав это, для собственного душевного спокойствия я выключил все перед нанесением горячего клея. Что вы думаете об этом? Можете ли вы вспомнить что-нибудь, что я мог пропустить?
Какие материалы проводят электричество? — Scientific American
Ключевые концепции
Электричество
Дирижер
Изолятор
Введение
Электричество питает многие устройства, которые вы используете каждый день.Эти устройства состоят из схем, от очень простых (например, лампа с одной лампочкой) до очень сложных (например, в компьютере). Попробуйте этот проект, чтобы построить свою собственную простую схему и использовать ее, чтобы проверить, какие обычные домашние материалы проводят электричество.
Фон
Вы, наверное, часто слышите слово «электричество», но что оно означает на самом деле? В повседневном использовании электричество обычно относится к электрически заряженным частицам (называемым электронами), движущимся по металлическим проводам.Поток электричества называется током. Металлы, как правило, очень хорошие проводники, что означает, что они легко пропускают ток. Материалы, которые не пропускают ток, называются изоляторами. Большинство неметаллических материалов, таких как пластик, дерево и резина, являются изоляторами. Вы заметите это, если когда-нибудь подключили что-нибудь к розетке. Штыри на вилке и провод внутри шнура металлические, но они окружены пластиковой или резиновой изоляцией, поэтому вы не получите ударов током при прикосновении к шнуру!
Электричество требует полного «контура» для прохождения тока.Это называется замкнутым контуром. Вот почему у настенных розеток есть два контакта, а у батарей два конца (положительный и отрицательный), а не один. Вы подключаете их обоих к цепи, и это создает полный цикл. Если контур вообще разорван, он становится разомкнутым, и ток не течет.
В этом проекте вы построите свою простую схему, разобрав фонарик (разумеется, с разрешения). Вы будете использовать свою схему в качестве тестера, чтобы определить, являются ли домашние материалы проводниками или изоляторами.Когда вы подключаете цепь к проводнику, вы создаете замкнутую цепь и лампочка фонарика включается. Если вы подключите цепь к изолятору, у вас все равно будет разрыв, поэтому лампочка останется выключенной.
Материалы
- Фонарик (разборный)
- Батарейки для фонарика
- Три куска провода, которые можно разрезать и зачистить (дополнительную информацию см. В разделе «Процедура»).
- Линейка с метрическими размерами
- Изолента (и / или резинки)
- Ножницы или нож (и помощь взрослого)
- Ассортимент металлических и неметаллических бытовых материалов, которые можно проверить в вашей схеме
Препарат
- Для этого проекта вам нужно будет утилизировать три куска провода от старого электронного устройства.У вас может быть ящик для мусора, полный старых зарядных устройств для сотовых телефонов — они отлично подойдут. Вы также можете купить проволоку в хозяйственных магазинах или в магазинах для рукоделия.
- Отрежьте три куска проволоки длиной не менее 10 сантиметров каждый.
- Попросите взрослого использовать ножницы или острый нож, чтобы срезать примерно один сантиметр изоляции с концов каждого провода, обнажив металл внутри. (Для этого также существует специальный инструмент, называемый устройством для зачистки проводов. Вы или взрослый можете использовать их, если они есть.)
- Разберите фонарик. Удалите батарейки. Если есть возможность, открутите «головку» (ту часть, которая держит лампочку) и снимите тумблер. Большинство фонарей можно легко разобрать вручную, но для этого вам может потребоваться другой инструмент (например, отвертка) и / или помощь взрослого.
- Осторожно: Электричество из розеток очень опасно и может быть смертельно опасным. Никогда не разрезайте провод и не открывайте электронное устройство, подключенное к розетке.
Процедура
- Осмотрите фонарик изнутри и попытайтесь проследить цепь. Помните, что электричество требует протекания замкнутого контура. Схема в фонарике обычно идет от одного конца батарейного отсека через выключатель, затем через лампочку и обратно к другому концу батарейного отсека. Вы можете найти схему?
- Ваша первая цель — подключить батарейный отсек к лампочке двумя проводами.Это может потребовать некоторых усилий с вашей стороны — не все фонарики одинаковы. Сложно ли создать свой новый замкнутый контур?
- Батарейный отсек должен иметь положительный (+) и отрицательный (-) полюс. Изолентой прикрепите один конец провода к металлическим частям на каждом конце батарейного отсека. Обязательно плотно сожмите провода, чтобы они хорошо соприкасались. ( Совет: Если батарейки просто входят в корпус фонаря, а не удерживаются на месте зажимами или пружинами, используйте резиновые ленты, чтобы удерживать их вместе встык. когда вы снимаете их с фонарика.)
- Теперь найдите два металлических контакта на корпусе лампы и соедините другие концы проводов с изолентой. Совет: Иногда вся внутренняя часть корпуса фонаря металлическая, и это служит одним из контактов. Удалось ли вам создать цепь и заставить лампочку загореться?
- Если вы правильно установили контакты, то лампочка должна загореться. Если лампочка не горит, не волнуйтесь! Вот несколько вещей, которые вы можете проверить:
- У вас может быть светодиодный фонарик.LED означает светоизлучающий диод. Светодиод — это особый тип лампочки, которая действует как односторонний клапан для электричества. Он загорается только тогда, когда его положительная (+) и отрицательная (-) стороны подключены правильно. Попробуйте изменить способ подключения двух проводов к аккумуляторной батарее и посмотрите, загорается ли он.
- Еще одна причина, по которой у вас может не светиться свет, заключается в том, что ваши провода могут плохо контактировать с металлом в цепи фонарика. Попробуйте зажать точки контакта пальцами или используйте что-нибудь, например, миниатюрные прищепки или зажимы для бумаг, чтобы сжать соединения.
- Теперь у вас должна быть рабочая цепь. По сути, вы вынули батарею и лампочку из корпуса фонарика и воссоздали схему, используя два провода. Вы можете использовать эту схему для проверки электропроводности бытовых материалов, добавив третий провод.
- Отсоедините провод от одного конца аккумуляторной батареи. Это создает разрыв цепи, и ваша лампочка должна погаснуть.
- Приклейте один конец третьего провода к этому концу аккумуляторной батареи. Теперь ваша схема должна состоять из трех проводов, два из которых имеют свободные концы.
- Соедините два свободных конца проводов вместе. Это должно снова создать замкнутую цепь, и ваша лампочка должна включиться.
- Проверьте, являются ли материалы проводящими, прикоснувшись к ним обоими свободными концами провода одновременно.
- Что произойдет, если вы прикоснетесь к металлическим предметам, например, к скрепкам или алюминиевой фольге? Если лампочка загорается, означает ли это, что материал является проводником или изолятором?
- Что произойдет, если вы прикоснетесь к неметаллическим предметам, таким как дерево, пластик или резина? Лампа горит или не горит?
- Extra: Можете ли вы найти в своем доме неметаллические проводящие материалы?
Наблюдения и результаты
После того, как вы разобрали фонарик, может потребоваться небольшая работа, чтобы реконструировать фонарик.Однако вы сможете заставить фонарик работать без выключателя питания, подключив батарейный отсек непосредственно к лампочке с помощью двух проводов. Добавление третьего провода позволяет создать «тестера». Когда вы касаетесь металлического предмета свободными концами провода, лампочка должна загореться, как обычно. Это работает, потому что металлические предметы являются проводниками, поэтому они создают замкнутую цепь. Когда вы касаетесь изоляционных материалов, таких как пластик, резина и дерево, цепь остается разомкнутой, поэтому лампочка остается выключенной, потому что ток не течет.
Иногда бывает трудно найти неметаллические проводящие материалы. К некоторым фонарикам подойдет графитовый стержень карандаша. Но графит имеет очень высокое сопротивление по сравнению с металлами, поэтому лампа может казаться очень тусклой или вообще не загораться.
Очистка
Соберите фонарик, если вам снова понадобится его использовать, или оставьте самодельный тестер проводимости!
Больше для изучения
Какие материалы являются лучшими проводниками, от друзей науки
Движущиеся электроны и заряды, от Physics4Kids
Вырабатывают электричество с помощью лимонной батареи, от Scientific American
Научная деятельность для всех возрастов, от друзей науки
Эта деятельность предоставлена вам в сотрудничестве с Science Buddies
Самый сильный клей в мире
16.3 тонны (2013 г.)
При загрузке 16,3 тонны планка мирового рекорда была установлена довольно высоко. Однако они не использовали структурный клей, а предпочли расплавить высокоэффективный пластик PEEK и дать ему остыть между стальными цилиндрами, удерживающими пластик. Они объяснили это принципом термоклея.
Цифры за мировым рекордомПодъемный вес: 17,5 т (метрическая система) Количество клея: 3 г Площадь склеивания: 39,8 см² Приложенная сила (переднее склеивание): 43,1 Н / мм² Улучшение по сравнению со старым рекордом: 7%
10.1 тонна (2012)
При 10 тоннах на поверхности банки для безалкогольных напитков воздух, очевидно, стал слишком разреженным для универсального клея и суперклея. Поэтому в попытке установить мировой рекорд они использовали двухкомпонентный клей, который для большей прочности был дополнительно подвергнут термоотверждению.
5,02 тонны (2009)
Чтобы достичь веса более 5 тонн, Smart был привязан к задней части пикапа. Суперклей держал все в воздухе.
8,1 тонны (2011)
Вилочный погрузчик весом более 8 тонн удерживался в воздухе с помощью суперклея.
Выдержка из правил Книги рекордов Гиннеса ™
Клей: не должен быть в продаже Площадь склеивания: <40 см² (приблизительный размер банки для безалкогольных напитков) Высота груза:> 1 м в воздухе над землей Время: > 1 час
(измерения с помощью секундомеров с точностью до 1/100 секунды) 2 опытных независимых хронометриста 2 нейтральных, независимых свидетеля по монтажу и тестированию 1 независимый эксперт по калибровке и измерению гирь Сертификат калибровки весов Полная документация экспертами, свидетелями , и видео
3.9 тонн (2007)
Первый мировой рекорд почти не удался, потому что попытка удержать в воздухе пикап массой 3,9 тонны с помощью универсального клея закончилась всего через минуту. Крепление не выдержало, и пикап упал на землю. Но со второй попытки им это удалось.
6,18 тонны (2009 г.)
Для веса 6 тонн на станину пикапа поместили негабаритный груз. Якобы для записи было использовано всего девять капель универсального клея.
Уплотнение от агрессивных сред, выравнивание напряжений между материалами, проведение электричества, обеспечение звукоизоляции или оптической прозрачности: именно эти свойства делают высокотехнологичные клеи DELO такими особенными и достойными называться многофункциональными материалами.
Клиенты обычно ожидают, что клеи обеспечат надежное склеивание. Однако пользователи особенно восхищаются, когда клеи обладают исключительной и беспрецедентной прочностью.
Подняв 17,5-тонный грузовик, компания DELO получила титул GUINNESS WORLD RECORDS ™ за «самый тяжелый груз, поднимаемый с помощью клея».
3 грамма клея выдерживают вес 17,5 тонны
Вот почему мы в DELO хотели доказать, что наши клеи, возможно, не только самые быстрые и универсальные клеи в мире, но и самые прочные.Мы установили для себя не что иное, как мировой рекорд по самому прочному клею, официально признанный Книгой рекордов Гиннеса — и мы сделали это!
«Отличный результат — это абсолютный успех совместной работы, который также показывает, как мы работаем каждый день. Если мы примем вызов, мы не оставим его, пока не найдем решение ».
Сабина Херольд , управляющий партнер DELO
Предыдущие рекорды
Согласно Книге рекордов Гиннеса ™, мировой рекорд по самому тяжелому весу, поднимаемому с помощью клея (не имеющийся в продаже), является одним из часто побиваемых рекордов.
17,5 тонн (2019 г.)
12 июля 2019 г. компания DELO подняла в воздух трехосный грузовик. Автокран грузоподъемностью 220 т, используемый для подъема, поднял стрелу на 40 метров. Дополнительные бетонные плиты были использованы для увеличения собственной массы грузовика с 13 тонн до 17,5 тонн. Таким образом, всего за двенадцать лет мировой рекорд был улучшен более чем в 4 раза.
Клей
Самый прочный клей в мире называется DELO MONOPOX VE403728. Это модифицированная версия термостойкого DELO MONOPOX HT2860.Эта эпоксидная смола при тепловом отверждении образует очень плотную сетку. Среди прочего, для изменения свойств смолы с целью достижения максимальной прочности, необходимой для установления мирового рекорда, использовался специальный наполнитель. Это позволило поднять вес 17,5 тонн всего с 3 граммами клея.
Глазные герметики и клеи в обзоре
Использование синтетических клеев и биоадгезивов упростило жизнь многим хирургам, позволив им обезопасить ткани глаза или защитить ткани от дальнейшего повреждения в результате таких патологий, как перфорация роговицы.Недавно офтальмологи получили еще один вариант в области герметиков с одобрения ReSure Sealant (Ocular Therapeutix). Вот обзор текущих клеев и герметиков, советы по их использованию и новые способы применения, которые пытались использовать хирурги.• Цианоакрилат. Хотя цианоакрилат официально не одобрен для применения на глазах, он используется офтальмологами более 30 лет. «Основным показанием к применению цианоакрилата является лечение перфорированных язв роговицы, как стерильных, так и инфекционных», — говорит Кристофер Рапуано, доктор медицины, директор службы роговицы в Институте зрения Уиллса в Филадельфии.«Это хорошо работает по этому показанию. Мы также используем его при язвах, когда роговица очень тонкая и может прободиться в ближайшие пару дней или недель; мы просто заливаем его клеем и даем ему зажить, прежде чем он проколется. Поскольку это не одобрено FDA, у меня пациенты подписывают форму согласия, в которой указано, что мы делаем, и что это не одобрено FDA, но является стандартным лечением ».
Доктор Рапуано говорит, что при работе с цианоакрилатом ключевым моментом является контроль влажности в рабочей зоне. «Цианакрилат полимеризуется, как только он соприкасается с чем-то вроде воды, водного раствора или солевого раствора», — объясняет он.«Итак, если у вас есть перфорация и вода выходит, как только цианоакрилат попадает в воду, она затвердевает. Это и хорошо и плохо. В присутствии влаги он хорош тем, что довольно моментально затвердевает. Но если у вас есть сухая точка и вы положите клей, он будет оставаться жидким в течение нескольких минут, пока влага вокруг клея не полимеризует его. Опасность заключается в том, что, если он не полимеризовался и вы прикоснетесь к нему чем-то вроде Weck-Cel, он начнет полимеризоваться, когда вы прикоснетесь к нему, и вы получите фитиль, который откроется от клея.Таким образом, вы должны быть очень терпеливыми и не касаться влажного клея ни инструментом, ни Weck-Cel®. Итак, когда я на 95 процентов уверен, что он полимеризован, я заливаю его физиологическим раствором или пропаракаином, чтобы убедиться, что он полимеризован. Кроме того, не стоит надевать на него контактные линзы, когда он находится в жидком состоянии, потому что я видел, как клей прилипает к мягким контактным линзам. Тем не менее, вам почти всегда приходится закрывать полимеризованный цианоакрилат мягкой контактной линзой, потому что поверхность очень шероховатая, и вы не хотите причинять пациенту дискомфорт или чтобы крышки при каждом моргании касались ее, что может привести к ее смещению.”
Доктор Рапуано говорит, что он очень хорошо работает при стерильных перфорациях, но при инфекциях это может быть сложнее. «В инфицированных перфорациях ткань становится более мягкой, и цианоакрилат не так хорошо прилипает», — говорит он. «Иногда при стерильных перфорациях он остается на много месяцев. В таких случаях вам просто нужно постоянно менять контактные линзы и следить за пациентами. Как только роговица заживает, клей отклеится ».
• Фибриновый клей. Это тканевый герметик биологического происхождения (в отличие от синтетического цианоакрилата), который показан для остановки кровотечения.Как и цианоакрилат, хотя он не одобрен специально для офтальмологических операций, офтальмологи нашли ему несколько применений. «Фибриновые клеи, такие как Evicel, Tisseel и Artiss, используются для закрепления тканей на поверхности глаза», — говорит д-р Рапуано. «В частности, это принимает форму защиты конъюнктивальной ткани во время операции на птеригиуме с помощью аутотрансплантатов конъюнктивы, а также защиты ткани амниотической мембраны при хирургии птеригиума или другой операции, когда амниотическая мембрана используется для покрытия некоторой аномалии или дефекта конъюнктивы.”
Интересная развивающаяся техника с использованием фибринового клея была разработана Ченнаи, Индия, хирургом Амаром. Агарвал. В сложных случаях, когда интраокулярная линза не может быть нормально зафиксирована, доктор Агарвал опирался на идеи, впервые предложенные немецким хирургом Габором Шариотом, доктором медицины, доктором философии. По методике д-ра Агарвала склеенно-гаптический хирург сначала создает два склеральных лоскута неполной толщины на лимбальной основе, разнесенные на 180 градусов. Затем хирург выполняет переднюю витрэктомию. С помощью ассистента хирург реализует тактильные ощущения через склеротомию, затем вставляет концы тактильных ощущений во внутриламеллярный туннель Scharioth, который он создает с помощью 26-ga.игла в месте экстернализации. Затем хирург закрывает склеральные лоскуты через внешние тактильные ощущения с помощью фибринового клея. 1
|
• Герметик ReSure. ReSure изготовлен из гидрогеля полиэтиленгликоля, который отличается от цианоакрилата или фибринового клея, и одобрен для герметизации прозрачных разрезов роговицы, используемых при удалении катаракты / имплантации ИОЛ.Фактически он состоит из двух отдельных материалов: раствора полиэтиленгликоля и раствора трилизинамина, которые при смешивании вместе пользователем образуют герметик. Аппликатор, который входит в комплект ReSure, используется для нанесения смеси на глаза.
Фэрфилд, Коннектикут, хирург Роберт Ноекер использовал ReSure как по назначению, так и вне его, и изучил его особенности. «Это герметик, производный от продукта DuraSeal, который используется нейрохирургами для герметизации твердой мозговой оболочки во время цереброспинальных утечек», — говорит он.«Ключевое различие между герметиком и клеем состоит в том, что первый предназначен для того, чтобы войти в щель и запечатать ее, и он не обязательно скрепляет ткани. Когда герметик закреплен на месте, он приобретает консистенцию резины и становится очень прочным. Он продержится как минимум несколько дней, а его преимущество в том, что он сводит к минимуму использование швов.
«Я использовал его для чистых ран роговицы, а также в тех случаях, когда я удалил шунт трубки от глаукомы или есть дефект склеры, и я хотел закрыть эту область», — сказал доктор.Ноекер добавляет. «Если вы хотите создать ситуацию на склере, где нет кровотока, или вы хотите закрыть отверстие, которое вам больше не нужно, это может быть очень полезно. Однако, если в ситуации высокая скорость потока, это, вероятно, не сработает так хорошо. Но если вы можете временно высохнуть, это закроет склеральные дефекты ». Доктор Ноекер говорит, что он часто использует его для зашивания ран, когда он корректирует астигматизм с помощью торической линзы или разрезов.
Доктор Ноекер говорит, что работа с ReSure научила его некоторым вещам.«Главное — быть готовым действовать быстро, — говорит он. «У вас около пяти секунд рабочего времени. Это важно отметить, потому что, когда большинство людей работают с ним, они немного замедляются в первый раз. Герметик поставляется в лотке с синим раствором и более мелким белым компонентом, которые вы смешиваете вместе. Перед нанесением герметика возникнет соблазн растворить весь белый цвет. Однако правда в том, что если вы потратите все время на его растворение, ваше окно для работы с ним закроется.Быстрее.
«Еще одна вещь, которую я бы порекомендовал, — это перемешать ее под операционным микроскопом рядом с разрезом, который вы хотите закрыть», — продолжает д-р Ноекер. «Таким образом, когда он будет готов, расстояние, на которое вы должны его переместить, составит всего сантиметр. Кроме того, я бы посоветовал хирургам следить за тем, чтобы глаз был сухим. Если есть утечка или поверхность слишком влажная, ReSure будет прилипать к себе, а не к ткани, которую вы хотите запечатать. Во-вторых, лучше всего ориентировать поверхность нанесения на глаз в горизонтальной плоскости, что может означать немного повернуть голову пациента, чтобы герметик не стекал с того места, где вы его наносите.Поскольку, скорее всего, это будет височный прозрачный разрез роговицы, который вы заделываете, вам нужно, чтобы голова была ориентирована немного горизонтально или пациент смотрел немного в сторону своего носа. Чтобы установить его на место, нужно всего несколько секунд, но вы не хотите, чтобы он убежал от разреза ».
Поскольку ReSure стоит несколько дороже, чем наложение швов, доктор Ноекер говорит, что хирург не будет использовать его для всех. «Это дороже, чем наложение швов, поэтому вы должны это учитывать», — говорит он.«Как опытный хирург, смогу ли я использовать его в каждом случае? Нет. Но я буду использовать его в случаях премиум-класса, таких как фемтосекундная катаракта. К счастью, при операции по удалению катаракты риск возникновения проблем невелик, но бывают случаи, когда я хочу снизить вероятность возникновения проблемы еще ниже, используя герметик для конкретного пациента ». РАССМОТРЕНИЕ
1. Агарвал А., Джейкоб С., Кумар Д.А., Нарасимхан С. Техника рукопожатия для приклеенной интрасклеральной тактильной фиксации интраокулярной линзы задней камеры.J Cataract Refract Surg. 2013; 39: 3: 317-22.
Электропроводящие клеи — Permabond
Электропроводящие клейкие изделия в основном используются в электронике, где компоненты необходимо удерживать на месте и между ними может проходить электрический ток.
В зависимости от зазора между компонентами большинство клея общего назначения (таких как анаэробные, цианоакрилаты, эпоксидные смолы и клеи на акриловой основе) действуют как электрический изолятор.Некоторые предлагают улучшенную теплопроводность, чтобы помочь с регулированием температуры электронных компонентов и радиаторов, отводя тепло от чувствительных компонентов. Поскольку во многих случаях (особенно при использовании анаэробного или цианоакрилатного клея) отсутствует контроль линии клея и детали фактически соприкасаются (при этом клеи заполняют микроскопические щели), некоторый электрический заряд все еще может передаваться, поскольку контакта металла с металлом достаточно. происходит.
Некоторые чувствительные к температуре электронные компоненты нельзя паять (поскольку высокая температура жидкого припоя и паяльника может вызвать повреждение компонента).Для этого типа применения требуется электропроводящий клей, который можно использовать вместо припоя. Печатные платы с компонентами, прикрепленными к обеим сторонам, также могут выиграть от использования электропроводящего клея, поскольку процесс сборки упрощается без риска падения компонентов с нижней стороны, когда детали припаяны сверху. Использование электропроводящего клея для всего электрического узла исключает необходимость повторного протекания припоя.
Применения для электропроводящих клеев не ограничиваются только приклеиванием компонентов на печатные платы или прикреплением матрицы, они могут быть очень полезны для других электронных приложений, где подложки чувствительны к температуре, например, для сенсорных панелей, ЖК-дисплеев, нанесения покрытий и приклеивания чипов RFID. , и монтаж светодиодов.В солнечных элементах также используются клеи вместо припоя, поскольку меньше коробление и повреждение чувствительных пластин, из которых состоят солнечные элементы.
Выбор электропроводящего клея
При выборе электропроводящего клея следует учитывать несколько важных моментов:
- Уровень электропроводности (или объемного сопротивления).
- Вязкость и реология клея — должен ли он хорошо течь или стоять горделивой каплей (с высокой «влажной» прочностью).
- Размер частиц наполнителя — что допустимо или необходимо?
- Механизм отверждения и скорость отверждения — как вы планируете отверждать клей, например, двухкомпонентная смесь, а затем отверждение при комнатной температуре или тепловое отверждение — если приложение включает компоненты, чувствительные к температуре, подходит ли тепловое отверждение? Как быстро клей должен застыть?
- Рекомендации по производственной линии — какова производительность? Этот процесс полностью автоматизирован или выполняется вручную? Как будет дозироваться клей?
- Тип склеиваемых материалов и требуемый уровень адгезии — конструкция шва, требуемая прочность, любые различия в тепловом расширении и сжатии, теплопроводность, температура стеклования, требования к гибкости.
- Условия окружающей среды — температура, воздействие химикатов, влажность и т. Д.
- Испытания на соответствие клею, например, испытания на падение, испытания на ускоренное старение.
- Цвет, запах, меры по охране здоровья и безопасности, транспортировка, хранение и срок годности.
- И не забывая об одном из самых важных соображений — стоимости!
Типы электропроводящего клея
Электропроводящий клей может иметь несколько различных химических составов:
- Электропроводящий силиконовый клей — они могут быть наполнены графитом и часто используются для экранирования EMI / RFI или для антистатических систем.Эти материалы, как правило, имеют очень высокую вязкость и густую консистенцию, что делает их подходящими для более крупных применений, таких как прокладки или склеивание / герметизация больших площадей. Электропроводность довольно ограничена (поэтому они не являются хорошей заменой припоя). Объемное сопротивление обычно составляет около 0,09 Ом ∙ см.
- Двухкомпонентный эпоксидный клей — они состоят из смолы и отвердителя и доступны в широком диапазоне вязкости (при сильном заполнении проводящим металлом вязкость может стать довольно высокой).При заполнении серебром объемное удельное сопротивление может составлять всего 0,0001 Ом ∙ см.
- Однокомпонентный эпоксидный клей — обычно они отверждаются при нагревании, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы выбрать график отверждения, который не повлияет на чувствительные электронные компоненты. Замороженные эпоксидные смолы мгновенного отверждения также популярны в электронной промышленности; эти продукты требуют хранения в морозильной камере и отверждают при достижении комнатной температуры. Их транспортировка и хранение могут быть дорогими. Однокомпонентная эпоксидная смола с серебряным наполнением может достигать такой же высокой проводимости, как и двухкомпонентная эпоксидная смола с аналогичным наполнением.
- Полиуретановые клеи с серебряным наполнением — они начинают появляться на рынке. Это двухкомпонентные клеи, поэтому они либо требуют смешивания, либо поставляются предварительно смешанными и замороженными, как эпоксидные смолы быстрого отверждения. Они обладают высокой прочностью на отслаивание и гибкостью. Поскольку они заполнены серебром, можно достичь высокого уровня проводимости (от 0,0001 Ом ∙ см до 0,0004 Ом ∙ см).
Разработка электропроводящего клея
Как и во многих других вещах в жизни, есть определенные компромиссы.В случае электропроводящего клея это:
Электропроводящие наполнители можно считать:
Материал | Электропроводность (1 / (Ом · м)) | Стоимость | Комментарий |
Ag (Серебро) | 6,29 х 10 7 | Очень высокий | Материал лучший, но очень дорогой. |
Cu (медь) | 5,95 х 10 7 | Высокая | Остерегайтесь загрязнений и прочности материала. |
Al (алюминий) | 3,77 х 10 7 | Средний | Ограниченная проводимость. |
Fe (железо) | 1.03 х 10 7 | Низкая | Клей становится очень густым, тяжелым и его трудно наносить. Очень |
Электрические свойства клеев — Терминология
Что такое проводимость, удельное сопротивление и диэлектрическая прочность, как они проверяются и что означают измерения? Глядя на технические спецификации, сравнивая продукты, можно очень запутаться. Используется так много разных единиц измерения, что очень сложно сравнивать продукты конкурентов, когда никто не использует одни и те же методы испытаний или единицы измерения.По этой причине всегда рекомендуется тестировать клеи для проверки их пригодности, а не отказываться от клея на основе сравнения технических паспортов.
Диэлектрическая прочность
Это относится к электроизоляционному клею, т. Е. Нельзя проводить электричество. Для многих заливок и инкапсуляции требуется эпоксидный клей с высокой диэлектрической прочностью.
Это максимальное напряжение, которое клей может выдержать до того, как он разрушится. Оно также известно как «напряжение пробоя» по причинам, которые сами по себе объясняются.
Стандартный промышленный тест — ASTM D-149. На результаты влияют толщина клея и температура, при которой проводится тестирование. Важно сравнивать на равных!
В США диэлектрическая прочность часто указывается в вольтах на мил (одна тысячная дюйма). В других местах это в основном В / см (или мм, или м)
Преобразовать:
1 В / м = 2,54 x 10 -5 В / мил
1 В / мил = 3,94 x 10 4 В / м
1 В / м = 0,001 В / мм
1 В / мм = 1000 В / м
1 В / мм = 1 кВ / м
1 кВ / мм = 1000 кВ / м
Для сравнения, типичная диэлектрическая прочность различных типов клея составляет:
Анаэробный | 11 кВ / мм |
Цианоакрилат | 25 кВ / мм |
Структурный акрил | 30-50 кВ / мм |
Эпоксидная смола термического отверждения | От 17 до 45 кВ / мм |
Двухкомпонентная эпоксидная смола | от 15 до 25 кВ / мм |
УФ отверждаемый клей | 12-30 кВ / мм |
Диэлектрическая постоянная
Это способность клея накапливать заряд (электрический поток).На это влияет температура, а также температура стеклования (Tg) клея, поскольку изоляционные свойства изменяются выше и ниже Tg. Чем выше Tg, тем лучше сохраняются диэлектрические свойства при повышенных температурах. Типичные значения для изоляционных эпоксидных клеев составляют от 4 до 6 при частоте около 1 мГц.
Объемное сопротивление
Измеряет электрическую проводимость или электрическое сопротивление материалов с учетом размеров образца (отсюда «объемная» часть).Связанные с этим стандарты испытаний — это старые стандарты MIL STD-883, ASTM D2739 и ASTM D257-99, которые представляют собой метод испытаний для измерения сопротивления постоянному току или проводимости изоляционных материалов. Единицами измерения, связанными с объемным удельным сопротивлением, обычно являются Ом ∙ см. Чем ниже значение, тем более электропроводным является клей.
Что означают изотропность и анизотропность по отношению к электропроводящим клеям?
Изотропные токопроводящие клеи электропроводны во всех направлениях и идеально подходят для крепления кристаллов, склеивания чипов, крепления SMD и т.