最新研發(fā)進(jìn)展評述
隨著電壓等級的提升,電力設(shè)備的失效成為制約電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和發(fā)展的重要因素,而設(shè)備的失效大部分來自于絕緣材料的破壞。為了提升現(xiàn)有電絕緣材料的性能,國內(nèi)外研究表明,通過納米復(fù)合技術(shù)是解決這類問題的有效途徑。今后亟需加強(qiáng)電絕緣復(fù)合材料的理論研究,闡明電絕緣復(fù)合材料的劣化過程、破壞過程中的電、熱、機(jī)械、光學(xué)過程;進(jìn)而結(jié)合材料學(xué)、化學(xué)等不同的學(xué)科的先進(jìn)技術(shù)開發(fā)高性能電絕緣復(fù)合材料。
在環(huán)境友好新型電絕緣材料研究方面,改善復(fù)合絕緣油漆和其它電絕緣材料性能,實現(xiàn)新型電絕緣材料的環(huán)境友好特性,必須通過研究無機(jī)/有機(jī)電絕緣復(fù)合材料的配方及其結(jié)構(gòu)與性能著手,揭示實現(xiàn)無毒、無副作用的新型電絕緣材料的設(shè)計原理。在極端條件下電絕緣復(fù)合材料失效規(guī)律與機(jī)理方面,其基礎(chǔ)是揭示電絕緣復(fù)合材料的宏觀特性與制備、微納尺度下多物理場耦合作用引發(fā)的介電效應(yīng)與損傷破壞規(guī)律;進(jìn)而運(yùn)用精準(zhǔn)的多物理場仿真與精算手段和先進(jìn)的材料制備手段開發(fā)出可應(yīng)用于各種極端條件的先進(jìn)電絕緣復(fù)合材料。
國內(nèi)外對比分析
近年來國內(nèi)外結(jié)合材料設(shè)計、分子仿真和納米改性等技術(shù)不斷研究和探索新型電絕緣復(fù)合材料的制備和表征技術(shù),逐步實現(xiàn)電絕緣材料設(shè)計、制備和應(yīng)用方面的突破。納米復(fù)合電介質(zhì)的研究和發(fā)展為高擊穿性能電絕緣復(fù)合材料發(fā)展指明了方向。采用具有絕緣、導(dǎo)電或?qū)崽匦缘募{米尺度粒子改性聚合物基體,制備納米復(fù)合電介質(zhì)材料,可以改變介質(zhì)的微觀形態(tài)結(jié)構(gòu),調(diào)控介質(zhì)材料的介電響應(yīng)特性,實現(xiàn)擊穿場強(qiáng)的提高。第二代納米復(fù)合電介質(zhì)材料的研究已經(jīng)證實了界面調(diào)控技術(shù)對電絕緣復(fù)合材料介電特性的改善,并且還可以實現(xiàn)電絕緣復(fù)合材料的多種性能同時提升。采用化學(xué)制備技術(shù)、表面修飾和微觀-介觀-宏觀的關(guān)聯(lián)研究和開發(fā)高擊穿性能的絕緣材料是未來絕緣材料的發(fā)展趨勢。國際上已從聚合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)的非規(guī)整性、分子運(yùn)動、添加劑、溫度和二次效應(yīng)等各方面對電絕緣復(fù)合材料的擊穿過程進(jìn)行詳細(xì)論述,總結(jié)了電聚合物復(fù)合材料不同情況下的擊穿機(jī)理,指出不同溫度下其擊穿機(jī)理的不同。
在提高材料擊穿性能的研究中,復(fù)合材料成為研究熱點(diǎn),上世紀(jì)末納米電介質(zhì)的出現(xiàn),更是成為電絕緣材料擊穿性能提升的重要手段。在聚合物中添加無機(jī)納米粒子形成的納米復(fù)合電介質(zhì)材料一方面可以提高或降低聚合物的介電常數(shù),另一方面可以提高材料的擊穿性能。納米復(fù)合電介質(zhì)材料擊穿機(jī)理與聚合物介質(zhì)的擊穿機(jī)理密切相關(guān)。
【來源:anytesting】
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你知道電絕緣復(fù)合材料嗎
? 新聞資訊 ????|???? ?2018-12-20 08:53:22相關(guān)檢測服務(wù)
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