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Experimentelle Ermittelungen zur Erzielung elektrischer Festigkeit bei Herstellung technischer Nichtleiter

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Dielektrisches Material
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Zusammenfassung

Vor ungefähr 15–20 Jahren waren die Anforderungen, welche man in der Elektrotechnik an Isolierstoffe stellte, wenig präzisiert und äußerst bescheiden. Erst um jene Zeit herum fing man an, gezwungen durch die höher gehenden Betriebsspannungen, bei der Lieferung bestimmte Bedingungen zu stellen. Statt Holz, Gestein, Kautschuk u. a. treten jetzt künstliche Isolierstoffe auf. Es war zunächst und lange Zeit nachher noch leichter gesagt wie getan, neue wirklich betriebssichere Nichtleiter zu fabrizieren, weil über dieses Gebiet fast nichts bekannt war, und man im übrigen sich unter Vernachlässigung der mechanischen Eigenschaften nur auf die Erzielung hoher Isolationswerte einstellte. Wohl hatte man mit dem Galvanometer die Leitfähigkeit zu messen versucht, ebenso wurden zur Bestimmung der Durchschlagsfestigkeit unzählige Angaben veröffentlicht, die sich dadurch unvorteilhaft auszeichnen, daß diese Ergebnisse sehr stark, oft um mehrere hundert Prozent, voneinander abweichen. Heute wissen wir, daß solche Ermittelungen nur dann Zweck haben, wenn die Versuchsbedingungen mit bekanntgemacht werden. Die Lehre von der elektrischen Festigkeit hat inzwischen große Fortschritte gemacht und uns hier wichtige Aufschlüsse gegeben.

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Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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Bültemann, A. (1926). Experimentelle Ermittelungen zur Erzielung elektrischer Festigkeit bei Herstellung technischer Nichtleiter. In: Dielektrisches Material. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-91445-4_10

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