විදුලි ක්ෂේත්රය තුළ, විදුලි රැහැන් සහ කේබල් සඳහා අත්යවශ්ය දෙයක් වන්නේ පරිවාරක සහ ජැකට් ද්රව්ය වේ.වසර ගණනාවක් පුරා, විදුලි රැහැන් සඳහා පූර්ව ප්රමුඛතම පරිවාරක ද්රව්යය වූයේ එහි විශිෂ්ට විද්යුත් ගුණාංග නිසා තෙල් කාවද්දන ලද කඩදාසි ය.අධික ලෙස පිරිහීමකින් තොරව අධික තාප අධි බරකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ද එයට ඇත.කෙසේ වෙතත්, එහි ජලාකර්ෂණීය ස්වභාවය නිසා, ලෝහ කොපුව තෙතමනය විඛාදනයට ලක් වේ.එබැවින් තාප ප්ලාස්ටික් ද්රව්යවල ජලාකර්ෂණීය නොවන ස්වභාවයේ සංකලනයක් ඇති බල කේබල් පරිවාරක ද්රව්යයක් සඳහා දිගුකාලීන අවශ්යතාවයක් පැවතුනි.

හරස් සම්බන්ධිත බහු අවයවක සකස් කිරීම විවිධ ක්රම දෙකකින් සිදු කළ හැකිය.එකක් රසායනික ක්රමය වන අතර අනෙක අයනීකරණ ක්රමයයි.හරස් සම්බන්ධකයේ මෙම බලපෑම අවබෝධ කර ගැනීම වසර 150 කට වඩා පැරණි වුවද, අයනීකරණ විකිරණවල හරස් සම්බන්ධක බලපෑම චාල්ස්බි විසින් ප්රථම වතාවට ඒකාන්ත ලෙස ප්රදර්ශනය කරන ලදී.විකිරණ හරස් සම්බන්ධක ක්රමය කුඩා ප්රමාණයේ සහ තුනී බිත්ති වයර් සඳහා වඩාත්ම ඵලදායී වන අතර එබැවින් විද්යුත් සහ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා භාවිතා කරන වයර් විකිරණ හරස් සම්බන්ධ කිරීමේ ක්රමය මගින් නිපදවා ඇත.අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය නිසා මෙම ක්රමය වාසිදායක වන අතර කුඩා ඉඩක් අවශ්ය වේ.විකිරණ ක්රියාවලිය පහසුවෙන් පාලනය වන අතර බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ හැකියාව මෙන්ම දූෂණය පාලනය කිරීමේ හැකියාවද ඇත.විකිරණ හරස් සම්බන්ධකයේ විශේෂිත ලක්ෂණ පහත පරිදි සාරාංශ කර ඇත: (1) නිෂ්පාදන රේඛාවේ වේගය පාලනය කළ හැකිය.හරස් සම්බන්ධක කාරකයක් අවශ්ය නොවන බැවින් අධිවේගී ආවරණය (නිස්සාරණය) හැකි ය.ඉහළ බලයක් සහ අඩු ශක්තියක් සහිත ඇක්සලරේටරයක් භාවිතා කිරීමෙන් වේගවත් වීමක් ලබා ගත හැකිය.(2) හරස් සම්බන්ධක ඒකාකාරිත්වය විශිෂ්ටයි.සුදුසු යන්ත්රයක් තෝරා ගැනීමෙන් සහ වයර් පෝෂණය සඳහා ප්රශස්ත මෝස්තරයක් අනුගමනය කිරීමෙන් ඒකාකාර හරස් සම්බන්ධ කිරීම සිදු කළ හැකිය.(3) විකිරණ හරස් සම්බන්ධක ක්රියාවලිය මගින් හරස් සම්බන්ධ කිරීමේ ප්රමාණය මත පදනම්ව විවිධ බහු අවයවික වර්ග සකස් කළ හැක.එපමණක් නොව, වාෂ්ප සුව කිරීමේ ක්රියාවලියට වඩා විකිරණ සුව කිරීමේ ක්රියාවලිය වඩාත් යෝග්ය වේ.වාෂ්ප සුව කිරීමේ ක්රියාවලියේදී, අධික වාෂ්ප පීඩනයක් යටතේ බහු අවයවීය ස්ථරයට ජලය විනිවිද යාමෙන් 'මයික්රොවොයිඩ්' සංඛ්යාවක් නිර්මාණය වන අතර, එමඟින් කේබලය ක්රියාත්මක වන විට ගස් හැඩැති අර්ධ විසර්ජන බිඳවැටීමක් ඇති කළ හැකිය.මෙම සංසිද්ධිය බෙහෙවින් සංකීර්ණ වුවද, ගස් වර්ධනය විය හැකි අතර කේබල්වල පාර විද්යුත් ශක්තිය අඩු විය හැක.මේවාට අමතරව, වාෂ්ප සුව කිරීමේ ක්රියාවලියට බලශක්ති පරිභෝජනයේ ආස්ථානයෙන් යම් යම් අඩුපාඩු තිබේ: (අ) ඉහළ උෂ්ණත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා අධික වාෂ්ප පීඩනයක් අවශ්ය වේ;(ආ) කේබලයෙන් පිටත සිට තාප සන්නායකතාවයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වන අතර (ඇ) කේබල් සන්නායකය මගින් විශාල බලශක්ති ප්රමාණයක් පරිභෝජනය කරන අතර එමඟින් අඩු තාප කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ හරස් සම්බන්ධක ප්රතික්රියාව සඳහා දිගු කාලයක් පවතී.විකිරණ සුව කිරීම වියළි ක්රියාවලීන් සඳහා අපේක්ෂකයෙකි.කෙසේ වෙතත්, ප්රකිරණ ඇල මගින් පරිවාරක තට්ටුවේ ඉලෙක්ට්රෝන ගොඩනැගීම නැවැත්වීම සහ/හෝ ප්රකිරණය අතරතුර සහ ඉන් පසුව ගස් හැඩැති අර්ධ බිඳවැටීමක් ඇති කිරීම ගැටළුවක් වේ.එය 'ජලයෙන් තොර ක්රියාවලියට' සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ය.පොලිමර් කේබලය අධික තෙතමනය සහ විශාල හිස් තැන් අඩංගු බැවින්, සුව කිරීමේ ක්රියාවලිය අවශ්ය වේ.ඉහත වාසි හැරුණු විට, විකිරණ සුව කිරීමේ ක්රියාවලියේදී අර්ධ සන්නායක ද්රව්ය පහසුවෙන් හඳුන්වා දිය හැකි අතර, බොහෝ ද්රව්යවලට අධික උෂ්ණත්වයට හා පීඩනයට ඔරොත්තු නොදෙන බැවින් වාෂ්ප සුව කිරීමේ ක්රියාවලියේදී එය පහසු නොවේ.
විකිරණ බද්ධ කිරීමේ තාක්ෂණය ද අනුකෘතියට සන්නායකතාව ලබා දෙයි.න්යාසය පරිවාරකයට සම්බන්ධ කිරීමේ අද්විතීය ක්රමය මෙයයි.මෙම තාක්ෂණයට කොන්දොස්තර බහුඅවයවයක් බද්ධ කිරීම සහ පසුකාලීනව කොන්දොස්තරයේ ක්රියාකාරී පෘෂ්ඨය මත සන්නායක බහුඅවයව තැන්පත් කිරීම මගින් සුදුසු මොනෝමරයක් සමඟ අක්රිය කිරීම ඇතුළත් වේ.පරිවාරක හැසිරීම හැරුණු විට, මෙම අවස්ථාවේ දී බහුඅවයවයක් සන්නායකයක් ලෙස හැසිරිය හැක.එය තවම ස්ථාපිත කර නැතත්, එයට EMI ආවරණ, සන්නායක ආලේපන සහ ප්රති-ස්ථිතික කාරක වැනි විභව යෙදුම් කිහිපයක් ප්රදර්ශනය කළ හැකිය.භට්ටාචාර්ය etal.බහු අවයවික-FEP-g-(AA)-PPY සහ පොලිමර්-FEP-g-(sty)-PPY යන සංයෝග සකස් කර ඇත.මුලදී, පොලිමර්-එෆ්ඊපී Co-60 ප්රභවයෙන් ප්රකිරණය කරන ලද අතර පසුව චිත්රපටය මොනෝමර්වල විවිධ ප්රතිශතයන්හි ගිල්වන ලදී.PPy පසුව ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ් ඔක්සිකාරකයක් ලෙස භාවිතා කරමින් පයිරෝල් ඔක්සිකාරක බහුඅවයවීකරණය මගින් බද්ධ කරන ලද පෘෂ්ඨය මත තැන්පත් කරන ලදී.පෘෂ්ඨීය ප්රතිරෝධය අඩු වී ඇති අතර 104-105ohm/cm2 අනුපිළිවෙලයි.මතුපිට ප්රතිරෝධය මොනෝමර් බද්ධ කිරීමේ ප්රතිශතය මත රඳා පවතී.මෙම තාක්ෂණය භාවිතයෙන්, තොග සන්නායකතාවයට වඩා මතුපිට සන්නායකතාවය වැඩි කළ හැක.චිත්රපටයේ ඡායා සන්නායක හැසිරීම බද්ධ කිරීමේ තාක්ෂණයෙන් ද ලබා දිය හැක.සෙලියුලෝස් ඇසිටේට්-ජී-(එන්-වයිනයිල් කාබසෝල්) සහ සෙලියුලෝස් ඇසිටේට්-ජී-(N-වයිනයිල් කාබසෝල්-මෙතිල් මෙතසිලේට්) ඡායාරූප සන්නායක චිත්රපටයේ උදාහරණ වේ.
විදුලි කේබල් කර්මාන්තයේ දී, ප්රධාන වශයෙන් පොලිඑතිලීන්, පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (PVC), EPDM රබර් භාවිතා වේ.පොලිඑතිලීන් භාවිතා කරනුයේ එහි විශිෂ්ට විද්යුත් ගුණාංග සහ එහි දිගු කාලයක් නිසාය.හේතූන් කිහිපයක් නිසා අධික ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් වලට වඩා අඩු ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් වඩාත් කැමති වේ.(ආ) අධි ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් වලට වඩා වැඩි පාර විද්යුත් ශක්තිය;(ඇ) HDPE වලට වඩා දිගු ආයු කාලයක්;(d) HDPE වලට වඩා සැකසීමට අපහසු වීම සහ (e) අයනීකරණයට හේතු වන LDPE පරිවරණය තුළ හිස් තැන් ඇතුළත් වීමේ අවදානම අඩුය.එවැනි සියලු වාසි තිබියදීත්, LDPE කේබල් පරිවාරක ද්රව්යයක් ලෙස තමන්ගේම සීමාවන් ඇත.තාප ප්ලාස්ටික් බහුඅවයවයක් වන අතර, එය 105-115⬚C පමණ මෘදුකාරක උෂ්ණත්වයක් ඇති අතර ඇතැම් මතුපිට-ක්රියාකාරී නියෝජිතයන් සමඟ ස්පර්ශ වන විට ආතතිය ඉරිතැලීමේ ප්රවණතාවක් ඇත.ෙපොලිඑතිලීන් අණු හරස් සම්බන්ධ කිරීම තාප සහ භෞතික ගුණ වැඩි දියුණු කරන අතර එහි විද්යුත් ගුණාංග බොහෝ දුරට නොවෙනස්ව පවතී.Crosslinked polyethylene යනු, එබැවින්, තවදුරටත් තාප ප්ලාස්ටික් බහුඅවයවයක් නොවේ.එය පොලිඑතිලීන්වල ස්ඵටික ද්රවාංකයේ දී මෘදු වන අතර ප්රත්යාස්ථ, රබර් වැනි අනුකූලතාවක් උපකල්පනය කරයි, උෂ්ණත්වය තවදුරටත් ඉහළ යාමේදී එය 300⬚C දී දිය නොවී කාබනීකරණය වන තෙක් එය රඳවා ගනී.ආතති-ඉරිතැලීමේ ප්රවණතාවය නිරායාසයෙන් අතුරුදහන් වන අතර උණුසුම් වාතය තුළ වයස්ගත වීමට ඉතා හොඳ ප්රතිරෝධයක් ලබා ගනී.හරස් සම්බන්ධිත පොලිඑතිලීන් කේබල් එහි විශිෂ්ට විද්යුත් හා භෞතික ගුණාංග නිසා පුළුල් ලෙස කැමති වේ.එය විශාල ධාරා ගෙනයාමට හැකියාව ඇත, කුඩා අරය නැමීමට ඔරොත්තු දෙන අතර බරින් අඩුය, පහසු සහ විශ්වාසදායක ස්ථාපනයකට ඉඩ සලසයි, එනම් එය තෙල් වලින් සමන්විත නොවන බැවින් උස සීමාවන්ගෙන් තොර වන අතර එමඟින් තෙල්වල තෙල් සංක්රමණය වීම නිසා සිදුවන අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් නිදහස් වේ. ක්ෂේත්ර කේබල්.එයට සාමාන්යයෙන් ලෝහමය කොපුවක් අවශ්ය නොවේ. මේ අනුව, එය ලෝහමය කොපු කේබල් වලට විශේෂිත වූ අසාර්ථකත්වයන්, විඛාදනය සහ තෙහෙට්ටුවෙන් නිදහස් වේ.වර්තමානයේ, විකිරණ හරස් සම්බන්ධ කිරීම පොලිඑතිලීන් පමණක් නොව අනෙකුත් පොලිමර් වලටද කාර්මිකව යොදනු ලැබේ, එනම් පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ්, පොලිසොබියුටලීන් යනාදිය. එහිම PVC මත අතිශයින්ම අස්ථායී බහු අවයවයකි.එය වාණිජමය වැදගත්කමක් ලබා ගැනීමට පටන් ගත්තේ ස්ථායීකරනය සඳහා ඵලදායී මාධ්යයන් සංවර්ධනය කිරීමෙන් පසුවය.නවීකරණ කාරක (ස්ථායීකාරක, ප්ලාස්ටිසයිසර්, පිරවුම් සහ වෙනත් ආකලන) ආධාරයෙන්, PVC ඉතා දෘඩ සිට ඉතා නම්යශීලී දක්වා පුළුල් පරාසයක ගුණ ප්රදර්ශනය කිරීමට සෑදිය හැකිය.එහි යෙදුමේ විවිධත්වය සහ එහි අඩු පිරිවැය ලෝක වෙළඳපොලේ එහි වැදගත්කමට වගකිව යුතුය.
හරස් සම්බන්ධක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා, බහු අවයවික ඒවායේ පිරිසිදු ස්වරූපයෙන් ඉතා කලාතුරකින් භාවිතා වේ.අවශ්ය ගුණාංග ලබා දීම සඳහා ප්ලාස්ටිසයිසර්, ප්රතිඔක්සිකාරක, ෆිලර් ඒවාට අදාළ ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඇත.හරස් සම්බන්ධතා ක්රියාවලියේදී එකතු කිරීම වඩා හොඳය.පොලිමර් නිෂ්පාදනයේ අස්ථාවර බව අඩු කිරීම සඳහා පොලිමර් වලට ප්ලාස්ටිසයිසර් එකතු කරනු ලැබේ.ඔවුන් නිදහස් රැඩිකල් උත්පාදනයට සහභාගී වන විට හෝ ප්රචාරණ ප්රතික්රියා වලට ඇතුළු වන සෑම විටම හරස් සම්බන්ධයට බලපායි.ඩයිබියුටයිල් තැලේට්, ට්රයිටොලිල් පොස්පේට් සහ ඩයලිල් පොස්පේට් PVC සිට ප්ලාස්ටිසයිසර් සඳහා පොදු උදාහරණ වේ.විද්යුත් පරිවරණයේදී ඉතා වැදගත් වන නම්යශීලී බව සහ ප්රත්යාස්ථතාව PVC වලට ප්ලාස්ටිසයිසර් එකතු කිරීමෙන් වැඩි දියුණු වේ.ඇත්ත වශයෙන්ම, අසමතුලිත ව්යුහය හේතුවෙන් ධ්රැවීය වන PVC නම්, ශක්තිමත් අන්තර් අණුක බන්ධන ඇති කරයි, එය සාර්ව අණුක දාම දැඩි ලෙස ඒකාබද්ධ කර එය අනම්යශීලී කරයි.ප්රතිඔක්සිකාරක යනු පොලිමර් නිෂ්පාදනයක් මත ඉහළ තාප ඔක්සිකාරක ස්ථායීතාව සංසන්දනය කිරීමේ ප්රායෝගික අරමුණ සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ඕනෑම හරස් සම්බන්ධිත මිශ්රණයක් සඳහා අවශ්ය වන තවත් ආකලන සමූහයකි.සාමාන්යයෙන් ඒවා හරස් සම්බන්ධක සෑදිය හැකි රැඩිකලුන් ඉවත් කිරීම මගින් හරස් සම්බන්ධ කිරීමට බලපායි.RC (4,4-thio-bis(6-tert-butyl-3-methyl phenol), MB(Mercapto benzoimidazole) Ueno et al විසින් භාවිතා කරන ප්රතිඔක්සිකාරක සඳහා උදාහරණ වේ. ප්ලාස්ටිසයිසර් සහ ප්රතිඔක්සිකාරක වලට අමතරව, වර්ණක අවශ්ය වේ, වයර් පරිවාරක ද්රව්ය ලෙස විශේෂයෙන් උපකරණ සඳහා භාවිතා කර ඇත.ප්ලාස්ටික් සඳහා වර්ණවලට විවිධ අකාබනික හා කාබනික ද්රව්ය ඇතුළත් වේ.මෙම ක්ෂේත්රය තුළ දුර්වර්ණ වූ ආකලනවලට වැඩි කැමැත්තක් නොදක්වයි.සාමාන්යයෙන් පිරවුම් එකතු කරනුයේ ඒවායේ භෞතික-යාන්ත්රික ගුණ සහ ක්රියාවලි හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාය.ෆිලර්වල ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති විය හැක. ප්රකිරණ හරස් සම්බන්ධකයේදී නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.පොලිඑතිලීන් වල රැඩිකල් වල අස්වැන්න කුඩා ප්රමාණයක් (0.05%) aerosil එකතු කළ විට 50% කින් වැඩි වී ඇති බව සොයාගෙන ඇත.ඒරොසිල් අන්තර් අදියරේදී රැඩිකලුන් වැඩි නිෂ්පාදනයක් සිදුවන බව උපකල්පනය කර ඇත. පොලිඑතිලීන්, සාර්ව අණු සමතුලිත නොවන අසම්පූර්ණ වික්රියාවල තිබිය හැකි අතර, පිරවුමේ ඉහළ අන්තර්ගතයක් සමඟ, පිරවුමේ සිට බහු අවයවික අවධියට ශක්තිය මාරු කිරීමක් සිදු විය හැකි අතර එමඟින් නිදහස් රැඩිකල්වල ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට දායක වේ.එපමණක් නොව, ප්රතික්රියාශීලී මිශ්රණය සමඟ ප්රකිරණ සංයෝජනය බහු අවයවික දාම දිගේ හරස් සබැඳි ස්ථානගත කිරීමට බලපෑ හැකිය.
කෙටියෙන් කිවහොත්, විද්යුත් ක්ෂේත්රයේ භාවිතා වන බහුඅවයව සැකසීමේදී විකිරණ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.'විකිරණ හරස් සම්බන්ධ කිරීම' යනු බහු අවයවකවල ගුණ වැඩි දියුණු කළ හැකි සංසිද්ධියයි.එය 'වල්කනීකරණය' වැනි වඩාත්ම දියුණු ක්රමය යම් සීමාවන් දරයි.සුදුසු මොනෝමර් තෝරා ගැනීමෙන් හරස් සම්බන්ධක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කළ හැකිය.විකිරණ හරස් සම්බන්ධක ක්රියාවලියේදී, ප්ලාස්ටිසයිසර්, ෆිලර් සහ ගිනි නිවන එකතු කිරීම් විකිරණ හරස් සම්බන්ධතා ක්රියාවලියේදී බෙහෙවින් ඵලදායී වේ.අර්ධ සන්නායක ද්රව්ය සැකසීමේදී විකිරණ හරස් සම්බන්ධක ක්රමයද ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ.මේවාට අමතරව, සන්නායක සංයුක්ත චිත්රපටය සහ ප්රකාශ සන්නායක හැසිරීම් සහිත චිත්රපට සකස් කිරීම සඳහා විකිරණ බද්ධ කිරීමේ ක්රමය ද භාවිතා කළ හැකිය.
පසු කාලය: මැයි-02-2017