Способ контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции
О П И С А Н И Е (,ц7 ®
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Со1оз Соеетскик
Социапистическик
Республик ! (6l ) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 20,04,78 (2 I ) 2607 j 89/24-07 (51)M. Кл.
Н 01 В 13/06 с присоединением заявки лй— (23) П ио нтет
Гесудврствееа19 квинтет
СССР ва делам изобретений к еткрктай р р
Опубликовано 05.04.80. Бюллетень Рй 13
Рц уД 821.315 (088.8) Дата опубликования описания 08.04.80
Л. И. Шамота, В. И. Шнайдерман и В. 3. Шу (72) Авторы изобретения
ВПАВ фЩ1 щ Apppyg) (71) Заявитель
1 (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВЛАГОСТОЙКОСТИ МИКРОПРОВОДОВ
В СТЕКЛЯННОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Изобретение относится к технологии
::производства микропроводов, в частности к способам контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции.
Известен способ контроля влагостойкости проводов, заключающийся в том. что образец провода длительное время выдерживают в камере влаги, после чего проверяют сопротивление изоляции и по его изменению судят о влагостойкости провода tl) Недостатками известного способа являются длительная выдержка при контроле (до нескольких суток), необходимость
15 применения сложного климатического оборудования, занимающего значительную " плошадь, а также значительная энергоемкость, связанная с необходимостью длительного обеспечения параметров клиMaTH÷åñê0ão оборудования.
Liens изобретения - повышение произ.. водительности и упрощение методов контроля.
Это достигается тем, что в качестве среды используют водную среду с кислот- ностью рН = 4,5-8,5; выдержку осущест.вляют в течение 3- 5 мин, а в качестве контрольного параметра используют потенциал между водной средой и. жилой микропровода, по величине и знаку которого судят о влагостойкости провода.
Предложенный способ иллюстрируется чертежом.
Устройство включает жилу микропровода 1, изоляцию микропровода 2, вспомогательный электрод 3, сосуд с водной средой 4, измерительный прибор 5.
Из теории электрохимических процессов в системе твердая фаза-электролит известно, что на межфазной границе возникает контактная разность потенциалов, величина которой зависит от строения двойного электрического слоя, природы контактирующих материалов, интенсивности ионообмена между электролитом и полупроницаемой мембраной, отделяющей электрод от электролита, специфической
3 7265 адсорбции ионов на поверхности мембраны и строения границы между мембраной и электродом. Мембраной в рассматриваемом нами случае является стекло .видное покрытие, электролитом — водная среда с кислотностью рН=4,5-8,5, электродом — металлическая компонента исследуемой слоистсй структуры (жила . микропровода). В конечном итоге эффект влияния влаги сводится к возникно- 10 вению внешней разности потенциаловЬО от зарядов двойного электрического слоя и изменения под действием электрического поля Е = фAU внутренней энергетической структуры в объеме стекловидной пленки и, в особенности, в переходных . слоях стекла, прилежащих к металлу. Находящиеся в стекле подвижные носители заряда (катионы, электроны, дырки) объединяются в объемный пространственный заряд и мигрируют под действием приложенной извне разности потенциалов либо к поверхности металла, либо к поверхности стекла. Подобная миграция прйводит к появлению токов утечки, шунтируюших цепей и к изменению электрических свойств изоляции. Соответственно изменяются при этом электрические параметры композиции в целом.
7О
Проведенные исследования показали, что для каждого типономинала микропровода в стеклянной изоляции существует
01 значение поверхности потенциала, по величине и знаку которого можно судить о влегостойкости микропроводе. Исследования проводились путем .сравнения измеренных значений поверхностного потенциале с влагостойкостью того же провода, определенного по известной методике.
Формула изобретения
Способ контроля влагостойкости микропроводов в стеклянной изоляции, заключающийся в размещении провода в водосодержашей среде, выдержке провода в указанной среде и определении изменений контрапьных параметров провода после выдержки, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью повышения производительности и упрощения методов контроля в качестве среды используют водную среду с кислотностью рН = 4,5 - 8,8, выдержку осуществляют в течение 3-5 мич, а в качестве контрольного параМетра используют йотенциал между водной средой и жилой микропровода, по величине и знаку которого судят о влагостойкости провода.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. ГССТ 22261-76 п. 1.9.1, с. О (прототип ).
Составитель E. Зиновьев
Редактор Т. Клюкина Техред М. Петко Корректор Г. Пезарова
Заклз 667/38 Тираж 844 Подписное
1111ИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж35, Раушская наб., д. 4/5
/ ччлиел ПТ1П !патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 1

