
断熱材の性能に影響を与える主な指標は次のとおりです。
1. 絶縁抵抗と抵抗率
抵抗はコンダクタンスの逆数であり、抵抗率は単位体積あたりの抵抗です。材料の導電率が小さいほど、抵抗は大きくなります。両者の関係は相互的です。絶縁材料の場合、抵抗率は常に可能な限り高いことが期待されます。
2. 比誘電率とr-質量損失正接
絶縁材料は、電気ネットワークのさまざまな部分の相互絶縁とコンデンサの誘電体(エネルギー貯蔵)の 2 つの目的で使用されます。前者は小さな比誘電率を必要とし、後者は大きな比誘電率を必要とするが、特に高周波および高電圧下で適用される絶縁材料では、どちらも小さな誘電正接を必要とする。誘電損失を低減するには、誘電正接の小さな絶縁材料が必要です。
3. 耐電圧と耐電圧
強い電界がかかると、絶縁体が損傷し、絶縁性を失い、導通してしまう状態をブレークダウンといいます。破壊時の電圧を破壊電圧(絶縁耐力)といいます。電気的強度は、指定された条件下で破壊が発生したときの電圧と、印加電圧がかかる2つの電極間の距離、つまり単位厚さが負担する破壊電圧の商です。絶縁材料は耐電圧や耐電圧が高いほど優れています。
4. 引張強さ
引張試験において試験片が受ける最大引張応力です。これは、絶縁材料の機械的特性の最も広く使用されている代表的な試験です。
5. 可燃性
これは、炎と接触したときに燃焼に抵抗する、または炎から離れたときに継続的な燃焼を防ぐ断熱材の能力を指します。断熱材の用途が増えるにつれて、その可燃性に対する要件がますます重要になっています。人々はさまざまな方法で断熱材の可燃性を改良し改善しています。可燃性が高いほど安全性が高くなります。
6.耐アーク性
指定された試験条件下で、絶縁材料がその表面に沿ったアークの作用に耐える能力。試験中、交流高電圧と小電流を使用して、2つの電極間の高電圧によって発生するアーク効果により絶縁材料の表面に導電層が形成されるのに要する時間によって絶縁材料のアーク耐性を判断します。時間が長いほど、耐アーク性は向上します。
7. 締め付け感
油と水の品質に対する優れた密閉性と隔離性。
当社は主に生産しています 耐久性の高いボール紙チューブ、ペーパーエッジプロテクター、ペーパーアングルボード など、ご要望がございましたらお問い合わせください。