Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English
  Periodicity: 4 times per year

  Open access peer reviewed journal


 Home page   About 
Nucl. Phys. At. Energy 2002, volume 3, issue 2, pages 97-104.
Section: Nuclear Power.
Received: 18.07.2002; Published online: 30.12.2002.
PDF Full text (ru)
https://doi.org/10.15407/jnpae2002.02.097

Flexible heat temperature insulation for nuclear power

O. A. Shilova1, S. V. Hashkovsky1, V. A. Krotikov1, V. V. Shilov2

1Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia
2Institute of Macromolecular Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract: The offered paper bases on long-term authors' experience on creation of thin heat-temperature electric insulating glass-ceramic coatings by means of a sol-gel method. The features of sol-gel systems based on tetraethoxysilane (TEOS) used for formation of coatings on metals and alloys are considered. Two variants of coatings preparation which are developed to increase their flexibility without deterioration of electrical parameters are described. The physical and chemical processes during high-temperature treatment are analyzed. The results of the tests of electro-physical parameters of the coatings and the perspective of their use for flexible heat temperature electric insulation of wires are discussed, including needs of nuclear power.

References:

1. Борисенко А. И., Николаева Л. В., Говорова Р. М и др. Гибкие неорганические электроизолирующие покрытия. Журнал прикладной химии 45 (1972) 2258.

2. Николаева Л. В., Борисенко А. И. Тонкослойные стеклоэмалевые и стеклокерамические покрытия (Наука, 1980) 88 с.

3. Nikolaeva L. V., Borisenko A. I. The use of gel-forming solutions for preparing glasses and glass-ceramics. J. Non-Crystal. Solids 82 (1986) 343. https://doi.org/10.1016/0022-3093(86)90150-X

4. Brinker C. F., Scherer G. W. Sol-Gel Science. The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing (San Diego: Academic Press, Inc., 1990) 908 р.

5. Хашковский С. В., Шилова О. А., Лапенкова В. Я., Ефимова Л. Н. Золь-гель метод получения стекловидных и стеклокерамических покрытий в микроэлектронике и электротехнике. Тез. докл. науч.-техн. конф. "Создание и использование новых перспективных материалов для радиоэлектронной аппаратуры и приборов", Москва, 12 - 13 апр. 2000 г. (Москва, 2000) c. 69.

6. Хашковский С. В., Шилова О. А., Кузнецова Л. А. Проблемы золь-гель синтеза композиционных стеклокерамических материалов. Химия и химическая технология (Днепропетровск: УГХТУ) 1 (2001) 68.

7. Шилова О. А., Хашковский С. В. Золь-гель метод получения композиционных стекловидных и стеклокерамических пленок на основе неорганических полимеров. Материалы. Технологии. Инструменты (Гомель: ИММС НАНБ, 2001) Т. 6, № 2.

8. Белинская Г. В., Пешков И. Б., Харитонов Н. П. Жаростойкая изоляция обмоточных проводов (Наука, 1978) 160 с.

9. Хашковский С. В., Кротиков В. А., Шилова О. А., Федорова Г. Т. Высокотермостойкая комбинированная гибкая изоляция. Тез. докл. науч.-техн. конф. "Создание и использование новых перспективных материалов для радиоэлектронной аппаратуры и приборов", Москва, 12 - 13 апр. 2000 г. (Москва, 2000) c. 72.

10. Кротиков В. А., Хашковский С. В., Шилова О. А., Федорова Г. Т. Высокотемпературное комбинированное электрополяционное покрытие. Тр. ХVІІІ совещ. "Температуро-устойчивые функциональные покрытия", г. Тула, 15 - 17 мая 2001 г. (Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2001) c. 118.

11. Shilova O. A., Hashkovsky S. V., Kuznetsova L. A. Sol-Gel Preparation of Ceramic Coatings for Electrical, Laser, Space Engineering and Power (Рукопись статьи направлена для опубликования в специальном выпуске "Journal of Sol-Gel Science and Technology" по материалам доклада на "11th International Workshop on Glasses, Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels" (Italy, Padova, 16 - 21 September 2001).

12. Шилова О. А., Хашковский С. В., Шилов В. В. и др. Жаростойкая электроизоляция на основе органо-неорганических гибридных материалов, получаемых золь-гель методом. Тр. ХVІІІ совещ. "Температуро-устойчивые функциональные покрытия", г. Тула, 15 - 17 мая 2001 г. (Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2001) c. 29.

13. Shilova O. A., Hashkovsky S. V, Shilov V. V. et al. Organic-inorganic insulating coatings based on sol-gel technology (Рукопись статьи направлена для опубликования в специальном выпуске "Journal of Sol-Gel Science and Technology" по материалам доклада на "11th International Workshop оn Glasses, Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels" (Italy, Padova, 16 - 21 Sept., 2001).

14. Аппен А. А. Химия стекла (Химия, 1974) 352 с.

15. Петцольд. Эмаль. Под ред. В. В. Варгина (Москва: Государственное научно-техническое издательство литературы по черным и цветным металлам, 1958) 512 с.

16. Харитонов Н. П., Кривцов В. А. Органосиликатные материалы в теплофизических исследованиях (Наука, 1975) 204 с.

17. Яковлев А. Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий (Химия, 1981) 352 с.

18. Matsuda A., Malsuno Y., Tatsumisag M., Minami T. Fine Patterning and Characterization of Gel Films Derived from Methyltriethoxysilane and Tetraethoxysilane. J. Am. Ceram. Soc. 81 (1998) 2849. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1998.tb02705.x

19. Usami K., Sugahara S., Kobayashi M. et al. Preparation and properties of silica films with higher-alkyl groups. J. Non.-Crystal. Solids 260 (1999) 199. https://doi.org/10.1016/S0022-3093(99)00577-3

20. Betrabet C. S., Wilkes G. L. Optically abrasion resistant materials using a sol-gel approach. Polymer Preprints 34 (1993) 286.

21. Greil P. J. Eur. Cer. Soc. 18 (1998) 1905. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(98)00129-0

22. Hirata K., Matsuda A., Hirata T. et al. J. Sol-Gel Science and Technology 17 (2000) 61. https://doi.org/10.1023/A:1008713122220

23. Messaddeq S. H., Pulcinelly S. H., Santilli C. V. et al. J. Non-Crystal. Solids 247 (1999) 164. https://doi.org/10.1016/S0022-3093(99)00058-7