Гетинакс текстолит: Стеклотекстолит, текстолит, гетинакс. Обзорная статья Сервис Юнион

История и современное производство текстолита

Развитие производства материалов, подобных текстолиту, получило с бурным ростом радиоэлектроники, когда понадобились твердые изоляционные материалы, на которые можно химически осаждать слой проводника (медь, золото и т. п.) и которые выдерживают температуру плавления олова.

Текстолит (лат. textus − ткань, греч. lithos − камень) − слоистый пластик на тканевой основе (стеклянной, хлопчатобумажной, асбестовой, синтетической) с пропиткой из синтетических смол. Этот электроизоляционный материал обладает высокой прочностью, которая мало зависит от температуры. Применяется в производстве судовых корпусов, подшипниковых вкладышей, электротехнических деталей. Текстолит на основе стеклоткани с формальдегидной смоляной пропиткой – стеклотекстолит – используется для изготовления печатных плат для компьютерной и офисной техники. Асбестовые текстолиты – это отличный фрикционный материал, также используется для теплозащиты ракет.

Одна из составляющих текстолита – смола – считается одним из лучших материалов, получившим широкое применение в строительстве. Изначально использовались смолы растительного и животного происхождения. К первым относились:

  • природный янтарь, являющийся застывшей природной смолой,
  • канифоль, используемая для пайки,
  • натуральный каучук,
  • копал, служивший для приготовления различных лаков.

Среди животных смол более известен шеллак, использовавшийся в производстве грампластинок (до середины XX века) и лаковых покрытий, а также в качестве глазури и в пиротехнике. Поскольку шеллак добывался только в юго-восточных странах, а также из-за трудоемкости процесса обработки, считался самым дорогим материалом.

В конце XIX века был найден способ синтезирования синтетических смол, и шеллак заменила фенолформальдегидная смола. Первым ее синтезировал немец Адольф Байер в 1872 г. В процессе нагревания смеси формальдегида и фенола, между их молекулами происходит химическое взаимодействие, в результате которого образовался полимер и молекула воды. Основную проблему составляла хрупкость полученного материала. К тому же реакцию необходимо было проводить при температуре 140 – 180°С. В итоге переходящая в пар вода становилась причиной образования пустот и вздутий.

Это проблему решил американский ученый Л. Х. Бакеланд, проведя ряд экспериментов и исследований в начале 1900-х годов. Он добавил в реакционную смесь древесную муку в качестве наполнителя, в результате чего хрупкость полученного полимера значительно снизилась. Также нашел способ избежать образования пустот путем проведения синтеза при повышенном давлении. Полученный таким способом полимер получил имя своего открывателя – бакелит. В 1910 году производство бакелита получило промышленные масштабы.

Бакелит характеризуется высокими показателями жесткости и прочности. Благодаря электроизоляционным свойствам бакелит широко применяется в производстве розеток, вилок, патронов для ламп и прочей электроаппаратуры.

Из бакелита стали производить слоистый прессованный материал на бумажной основе – гетинакс. Его получают из пропитанной смолой, прессованной бумаги. В случае нагревания гетинакс может обуглиться, но не потеряет свое жесткости.

Позднее бумагу заменили тканью, получив новый вид твердого полимерного материала – текстолит. Для повышения теплоизоляционных свойств обычную тканевую основу заменяют асбестовой тканью или стекловолокном.

Слоистые пластики (гетинакс и текстолит)

Из слоистых
пластиков наиболее широкое распространение
по­лучили гетинакс, текстолит,
стеклотекстолит, асботекстолит.

Гетинакс
— слоистый листовой материал, изготовленный
методом горячего прессования двух или
более слоев бумаги, пропи­танной
термореактивной смолой. В зависимости
от марки гетинакса в качестве связующего
вещества применяют фенолформальдегидную
или эпоксидную смолу.

Гетинакс сохраняет
основные параметры в интервале темпера­тур
от -60 до +105°С; обладает анизотропностью
(электрическая прочность гетинакса
вдоль слоев в 5…8 раз ниже, чем поперек,
а удельное электрическое сопротивление
ниже в 50. .. 100 раз). Влагостойкость вдоль
слоев гетинакса значительно ниже, чем
поперек. Гетинакс растворяется в кислотах
и щелочах, устойчив к действию минеральных
масел и жиров.

Изделия из гетинакса
изготавливают механической обработкой,
штамповкой и вытяжкой. Детали из листов
толщиной более 15 мм штампуют с нагреванием
до температуры 120…130°С, а вытягива­ют
с нагреванием до температуры 150…180°С.
Для повышения вла­гостойкости изделия
из гетинакса пропитывают в бакелитовой
смо­ле, разведенной в спирте, с
последующей сушкой, т.е. подвергают
бакелизации.

Выпускается
гетинакс в виде листов и плит толщиной
0,4.. .50 мм в виде трубок и цилиндров, из
которых изготавливают каркасы ка­тушек
и изоляционные трубки диаметром 10…80
мм с толщиной стенок 1,5…5 мм. Гетинакс
используют также в качестве оснований
для печатных плат.

Текстолит
— слоистый материал, изготовленный
методом го­рячего прессования
хлопчатобумажной ткани, пропитанной
фенолформальдегидной смолой. Промышленность
выпускает текстолит конструкционный
и электротехнический на основе таких
тканей, как бязь, миткаль, шифон (для
изделий, работающих на высоких частотах).

Текстолит
конструкционный выпускается в виде
листов толщи­ной 0,5…8 мм и плит толщиной
8…70 мм. Текстолит используют в интервале
температур от -60 до + 150°С.

Текстолит
электротехнический выпускается в виде
листов тол­щиной 0,5…8 мм и плит толщиной
0,5…50 мм. Этот текстолит ис­пользуют
в интервале температур от -60 до + 105°С.

Листовой текстолит
применяют как конструкционно-изоляцион­ный
материал для изготовления изделий,
которые подвергаются ударным нагрузкам,
истиранию (детали переключателей), не
требу­ют высоких электроизоляционных
свойств (панели, каркасы, щиты, крепежные
планки), а также в качестве оснований
для печатных плат.

Детали из текстолита
изготавливают по такой же технологии,
как и детали из гетинакса, подвергая их
бакелизации.

Текстолит значительно
дороже гетинакса, так как стоимость
тка­ни значительно выше стоимости
бумаги.

Стеклотекстолит
— это слоистый материал, полученный
горячим прессованием стеклоткани,
пропитанной термореактивны­ми смолами.
Выпускается в виде листов толщиной
0,5.. .8 мм и плит толщиной 9…35 мм.
Стеклотекстолит используют при
температу­ре до 200 °С. Он обладает
повышенной влагостойкостью и лучши­ми
электрическими и механическими
параметрами по сравнению с гетинаксом
и текстолитом, но хуже обрабатывается
механически.

Асботекстолит
— это слоистый пластик, полученный
горя­чим прессованием асбестовой
ткани, пропитанной резольной
фенолформальдегидной смолой. Выпускается
в виде плит толщиной 6…30 мм. Применяется
для изготовления деталей с повышенной
теплостойкостью.

Текстолит ТМ

  • Продукция
  • ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАСТИК
  • Текстолит ТМ

Текстолит — ламинат, изготавливаемый в виде листов хлопчатобумажной ткани, пропитанной фенолформальдегидной резольной смолой. Для изготовления текстолита разных марок используются ткани разной плотности и плетения. Обычно применяют полотняные ткани полотняного переплетения основы и утка, в которых количество перекрывающихся основ утка не более. Иногда также применяют ткани атласного переплетения с меньшим перекрытием уточных основ, что увеличивает прочность материала на разрыв. Характер плетения оказывает существенное влияние на другие свойства текстолита: ударную вязкость, устойчивость к раскалыванию и другие. По толщине используемые ткани делятся на легкие (до 150 г/м2), средние (до 300 г/м2) и тяжелые (свыше 300 г/м2).

Свойства и применение печатной платы. Текстолит
выпускается в виде листов разной толщины (от 0,2 до 100мм) разной длины и ширины. Текстолит каждой марки имеет свои приоритетные цели. Печатные платы декоративных марок PT, PTC Class и Class изготовляют толщиной от 0,5 до 70 мм с гладкой светло-коричневой или темно-коричневой поверхностью. Текстолит марок А и Б является электротехническим материалом.
Свойства текстолита зависят от типа ткани. Материал на основе тяжелой ткани, обладающий более высокой ударной вязкостью, чем материал на основе ткани, но по другим параметрам уступающий ему. Прочность материала пропорциональна количеству слоев ткани на единицу толщины материала. Самые высокие значения получаются при соотношении смолы и ткани 1:1 или близком. Свойства материала влияют на условия прессования. Высокое давление при содержании смолы 42-48% приводит к получению материала с более низкими физико-механическими свойствами. Текстолит имеет высокую прочность на сжатие, ударопрочность и ударопрочность лучше, чем гетинакс, но несколько уступает по электроизоляционным свойствам. Свойства листов неодинаковы в продольном и поперечном направлениях, так как прочность ткани превышает прочность на основе утка. Прочность на сжатие и прочность на изгиб значительно выше в направлении, перпендикулярном слоям. Прочность на разрыв зависит от прочности соединения слоев ткани. Эта величина определяет способность материала к механической обработке. Водонепроницаемость и устойчивость к растрескиванию часто снижаются при нарушении пропитки и сушки ткани, а также отжиме. Повышенная влажность пропитанной и высушенной ткани и пересушка (уменьшение растворимой части смолы) и недостаточное содержание смолы — основные причины снижения прочности склеивания слоев ткани. 9Печатные платы 0013 могут длительно эксплуатироваться при температуре 90-105˚С под нагрузкой 50-60% от предела прочности, определяемого при температуре эксплуатации.
Замена хлопка нейлоном позволяет получить материал, обладающий хорошими электроизоляционными свойствами и высокой устойчивостью к влаге и плесени. Такой материал обладает высокой ударной вязкостью и выдерживает механические воздействия.

 

Для получения дополнительной информации и предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Гетинакс — фотографии и фото

32Bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Видео

Durchstöbern Sie 32

GetInaks SCOSE-FOTOGRAFIE. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

печатная плата — фото и изображения

Печатная плата

деталь печатной платы — фотографии и изображения

Деталь печатной платы

printed circuit board elektronischen geräte — getinaks stock-fotos und bilder

Printed circuit board elektronischen Geräte

Elektronische Bauteile auf der Leiterplatte

arbeitsplatz radioingenieur — getinaks stock-fotos und bilder

Arbeitsplatz Radioingenieur

Funkingenieur am Arbeitsplatz auf weißem Hintergrund

umschalten der stromversorgung — getinaks stock-fotos und bilder

UMSCHALTEN der Stromversorgung

die rückseite der hauptplatine eines pc nahaufnahme — getinaks stock-fotos und bilder

Die Rückseite der Hauptplatine eines PC Nahaufnahme

Коллаж для абстрактных форм для компьютерных плат, стилей — получение фото и изображений

Коллаж для абстрактных форм для компьютерных плат,. ..

Коллаж для абстрактных форм для компьютерных плат, стилей — получить стоковые фотографии и изображения

Collage aus abstrakten Formen aus Computer-Leiterplatten,…

abstrakte figur gefaltet von computer-leiterplatten auf einem farbigen undergrund — getinaks stock-fotos und bilder

Abstrakte Figur gefaltet von Computer-Leiterplatten auf einem…

teil eines alten kunststoff-tool — getinaks stock-fotos und bilder

Teil eines alten Kunststoff-tool

Foto eines eines alten Kunststoffwerkplatten -tocker-tockerzeugs radio

arbeks

und bilder

Arbeitsplatz Radiowecker

schaltkreis elektronischen gerät — getinaks stock-fotos und bilder

Schaltkreis elektronischen Gerät

Leiterplatte elektronisches Gerät auf weißem Hintergrund

Материнская плата для компьютера в большом количестве печатных плат на складе

Материнская плата для компьютера в большом количестве лотов на складе. .. der печатная плата elektronischen Geräte

textur von verschmutztem zerkratztem textolit oder kunststoff, nahaufnahme abstrakter hintergrund — getinaks stock-fotos und bilder

Textur von verschmutztem zerkratztem Textolit oder Kunststoff,…

alte Textur aus verschmutztem zerkratztem Textolith oder Kunststoff, abstrakter Hintergrund aus Nahaufnahme

hintergrund mit löchern — getinaks stock-fotos und bilder

Hintergrund mit Löchern

printed circuit board — getinaks stock-fotos und bilder

Printed Circuit Board

monster-aufdruck platinen — getinaks stock-fotos und bilder

Monster-Aufdruck Platinen

Monster PCB auf weißem Hintergrund

деталь дер печатной платы — getinaks stock-fotos und bilder

Подробная информация о печатной плате

Коллаж из абстрактных форм для компьютерных плат, стилей — getinaks stock-fotos und bilder

Коллаж из абстрактных форм для компьютерных плат,. .. стоковые фотографии и изображения

Коллаж из абстрактных форм для компьютерных изображений,…

коллаж из абстрактных форм для компьютерных изображений, стилей — получают стоковые фотографии и изображения

Collage aus abstrakten Formen aus Computer-Leiterplatten,…

Abstrakte figur gefaltet von computer-leiterplatten auf einem farbigenhintergrund — getinaks stock-fotos und bilder

Abstrakte Figur gefaltet von Computer-Leiterplatten auf einem…

абстрактный рисунок figur Computer-leiterplatten auf Einem Farbigen Hintergrund — Getinaks Stock-Photos und Bilder

Abstrakte Figur gefaltet von Computer-Leiterplatten auf Einem…

Computer-Motherboard in Einem Großen Offenen Buch auf Farbigem Hintergrund — Getinaks Stock-fotos und Bilder

Computer-Motherboard in einem großen offenen Buch auf farbigem…

Абстрактная фигура на компьютерной плате на материнской плате для компьютера — получайте фотографии и изображения

Abstrakte Figure gefaltet von Computer-Leiterplatten auf einem.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *