Изобретение относится к области пьеэотехники и может быть использовано при изготовлении пленок из термопластичной смолы.
Известен способ поляризации пьезоэлектриков путем наложения эпектричеокого поля ij.
Недостаток способа состоит в возникновении короткого замыкания при попяри зшади тшенок из термопластичной смольц
Известен способ поляризации пленки из термопластичной смолы, на обе поверхнооти которой нанесены металлические электроды, причем один из них состоит из сегментов, заключающийся в наложении электрического поля предварительно рассчитанной величины С22,
Недостатком известного способа явл5Ьется образование ползучего разряда и короткого замыкания через пленку.
Предложенный способ поляризации свободен от указанных недостатков. Сущность способа состоит в том, что на пленку дополнительно наносят слой пленки из термопластичной cMfvui, имеющей
покрытие из напыленного металла на из ее поверхностей, при этом пленку наносят таким образом, что металлическое покрытие контактирует с электродом на сегментов. Электрическое попе создают между металлическим покрытием и сплошным электродом поляризуемой пленки. Поляризуемую и дополнительную пленки перед наложением электрического поля Наматывают на катушку.
Способ поясняется чертежом.
Поляризуемая пленка представляет собой поливинилденфторидную пленку 1 шириной 15О мм и толщиной 9 мкм с металлическим, например алюминиевым,покрытием 2, нанесенным посредством напыления в вакууме. Алюминий напьшяется на всю нижнюю поверхность пленки, за исключением краевых участков 3 шириной 1Омм которые идут вдоль обеих кромок пленки. На верхнюю поверхность напыляются алюминиевые прямоугольники 4 шириной 6О мм и длиной 9О мм, которые образуют два ряда. Между прямоугольниками имеются изшяционнью промежутки 5 шириной 1О мм. Тспишна напыленной-пленки составляет от 5ОО до 550 А. На попярнэуемую пленку накладывают дополнительную пленку 6, например полиэфирную, с алюминиевым покрытием 7 топщннсй от 50О до 55О А, так, что покрытие прилегает к электродам виде прямоугольников. Полученный слоистый материал длиной 10 м был намотан на кзопированный сердечник диаметрам 150 мм с тем, чтобы потучить 100 Ш1асти -прямоугопьников пьезоапементов Фольга из олова толщиной 7 мкм, длиной 40 мм и шириной ЗОО мм, применяемая в качестве электродных клемм, приводилась в контакт с металлическим слоем, напьшенным на поверхность nt лвэфирной пленки, и металлическим слоем напыленным на нижнюю сторону пьезс алектрнческсй пленки. Напряжение постоя ного тока 80О В подавали на электроды в течение 15 мин, при этом они высушивались нагреванием при 120 С. Затем катушку со слоистьлм материалом охлаж™ далв до комнаткой температуры, продолжая подавать напряжение, и тем осуществляли поляризацию. Часто происходил пробой ИЗОЛЯЦИЙ при подаче напряжения. Однако 75 прямоугольных пьезоэлектрических элементов товарного качества с пьезозвгектрической константой d 31, величина которой составляет 8,2 X 10 ( в системе СГСЗ), были по лучены без коротких замыканий вследствие самовосстановления. Формула изобретения 1.Способ поляризации пленки из термопластичной смшы, имеющей на сбеих поверхнсютях металлические электроды, один из котфых состоит из сегментов, путем наложения электрического поля npejoeварительно рассчитанной величины, отличающийся тем, что, с целью предотвращения образования ползучего разряда и короткого замыкания через пленку, на пленку дополнительно наносят слой пленки из термопластичной смолы, имеющей покрытие из напыленного металла на одной из поверхностей, при этом пленку нанос1|т таким образом, что ме таллическов покрытие контакт1фует с электродом из сегментов, а lione с« здают между металлическим покрытием и сплошHbLfvi электродом поляризуемой пленкио 2.Способ по п. 1, о т л и ч а ю - щ и и с я тем, что, поляризуемую и дополнительную пленки перед наложением зпекг трического поля наматывают на катушку. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Заявка Японии К 46-31786, м.кл. 10О В1, 1971. 2.Заявка Японии М 49-22119, м.кл. 62 С О, 1974.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОНДЕНСАТОР БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ НА ДВОЙНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЛОЕ | 1995 |
|
RU2098879C1 |
ОБМОТКА СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА | 1996 |
|
RU2178596C2 |
ГИБКАЯ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПАНЕЛЬ | 1972 |
|
SU335795A1 |
СПОСОБ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА | 2024 |
|
RU2826131C1 |
МНОГОСЛОЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ИМЕЮЩИЙ ОБЛАСТИ С РАЗЛИЧНОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ С ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ | 2005 |
|
RU2379861C2 |
Светочувствительный материал для получения изображений | 1977 |
|
SU948301A3 |
Способ получения гибридных композитных материалов с электропроводящим покрытием | 2018 |
|
RU2699120C1 |
Способ противокоррозионной защиты катодно-поляризуемых подземных металлических сооружений со слоем полимерного компаунда в изолирующем покрытии, полимерный компаунд для изолирующего покрытия катодно-поляризуемых подземных металлических сооружений и применение микрочастиц анионита | 2020 |
|
RU2743604C1 |
МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ | 2018 |
|
RU2738185C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЕ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА | 2010 |
|
RU2439636C1 |
Авторы
Даты
1978-09-05—Публикация
1976-03-16—Подача