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文檔簡介
1、界面是決定納米復合介質(zhì)介電性能優(yōu)劣的關鍵因素之一。弄清納米復合介質(zhì)中是否存在界面荷電現(xiàn)象,找到納米粒子本身的結(jié)晶行為,表面分子結(jié)構(gòu)及其電化學特性差異與納米復合介質(zhì)界面荷電現(xiàn)象、吸潮特性及介電性能改善能力之間的聯(lián)系具有科學研究意義和工程應用價值。本文以氧化鎂(magnesium oxide,MgO)/低密度聚乙烯(low density polyethylene,LDPE)和二氧化硅(silica,SiO2)/LDPE納米復合介質(zhì)做為研究
2、對象,以找到影響納米復合介質(zhì)介電性能的主要因素為目標,開展了以下幾個方面的工作:
研究納米MgO和納米SiO2的結(jié)晶行為,表面分子結(jié)構(gòu)及電化學特性等特征,了解兩種納米粒子的物理化學特性差異,用以分析納米粒子表面荷電層的形成機理;
應用Zeta電勢測試技術(shù)測試納米 MgO和納米 SiO2粒子在聚乙烯石蠟中的Zeta電勢。應用靜電力顯微鏡測試MgO/LDPE和SiO2/LDPE中的界面荷電現(xiàn)象?;?Porod理論,應用
3、同步輻射小角 X射線散射研究MgO/LDPE和SiO2/LDPE的界面荷電現(xiàn)象。綜合三種試驗結(jié)果后發(fā)現(xiàn),SiO2/LDPE納米復合介質(zhì)中存在界面荷電層,而 MgO/LDPE中無明顯的界面荷電層;
研究納米MgO和納米SiO2物性差異與納米復合介質(zhì)界面荷電行為之間的聯(lián)系,研究納米復合介質(zhì)界面荷電層的形成機理。研究發(fā)現(xiàn)納米復合介質(zhì)中界面荷電層的極性與納米粒子的等電點相關,荷電層的帶電量與納米粒子/聚乙烯石蠟混合系的 Zeta電勢值
4、相關;試驗還發(fā)現(xiàn),具有荷電層的SiO2/LDPE納米復合介質(zhì)比無界面荷電層的 MgO/LDPE納米復合介質(zhì)具有更強的直流介電性能改善能力;
研究受潮對 MgO/LDPE和SiO2/LDPE納米復合介質(zhì)介電性能的影響,研究納米 MgO和納米 SiO2粉末的吸潮特性,通過 Materials Studio仿真分析兩種納米粉末的吸潮機理,研究表明納米粉末的吸潮特性與納米粒子的結(jié)晶形態(tài)和納米粒子表面對水分子的吸附能相關,在大于20kV
5、/mm的場強作用下,受潮將導致納米復合介質(zhì)介電性能下降,80℃下24h的烘干處理可基本移除納米復合介質(zhì)吸入的潮氣并使介電性能得以恢復;
研究表面處理工藝對 SiO2/LDPE納米復合介質(zhì)分散性,吸潮特性和直流介電性能的影響,研究表明經(jīng)六甲基二硅氮烷偶聯(lián)處理的高分散性 SiO2納米粉末較經(jīng) KH550偶聯(lián)處理的 SiO2納米粉末具有更好的分散性,對于提升 SiO2/LDPE復合介質(zhì)的電阻率,空間電荷抑制能力及直流擊穿強度有積極影
6、響。且高分散 SiO2具有較強的憎水特性。添加該種納米粉末制備的SiO2/LDPE納米復合介質(zhì)可在輕微受潮的情況下,依然保持優(yōu)良的直流介電性能;
研究 MgO/LDPE和SiO2/LDPE納米復合介質(zhì)的電導特性及其對直流電纜絕緣層場強分布的影響。直流場下,電場分布具有電導率依賴關系,溫度變化引起的電導率變化,將導致電場分布與溫度分布有關。同時,電導率與場強具有非線性關系,這種關系可在一定程度下平抑由于幾何結(jié)構(gòu)或溫差形成的絕緣層
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