聚乙烯表面形貌对其空间电荷特性的影响-会议

聚乙烯表面形貌对其空间电荷特性的影响-会议

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1、第十届绝缘材料与绝缘技术学术交流会论文集聚乙烯表面形貌对其空间电荷特性的影响’,,,,,,王云杉周远翔王宁华孙清华清华大学电机工程与应用电子技术系,电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室,北京中国电力科学研究院,北京,。摘要随着空间电荷测量技术在最近三十年的巨大进步固体电介质空间电荷研究成为研究热点聚乙烯的热压冷却条。,,件会显著影响聚乙烯的形态结构而聚乙烯在热压过程中其表面会由于不同的基底材料而形成不同的附生结晶层从而具有不同的表面形貌。此附生层的形态对空间电荷特性有很大的影响。通过研究聚乙烯不同表面形貌的形成过程

2、及其显微特征,并结合微观乙烯进行了空间电荷测量分析,乙烯试样具有不形态对不同表面形貌的聚发现不同表面形貌的聚同的空间电荷积聚特性。关键词空间电荷聚乙烯表面形貌微观形态胡一‘,孔一‘,胡运一,训伍一‘妙劫加加““,如均,,尔侧刃,,月,沉,田钻吧眠,毗丘沁媲吨助让伊笼,肥迁飞’月七,泊乡旧幻旧衅山它乞九址而别旧面印暇七油,七收稿一’日期侨基金项目国家自然科学基金项目义以仍。、胜、一,,,,,周远翔,作者简介王云杉男陕西人博士研究生研究方向为固体电介质的空间电荷特性及测量技术旅,,,,,一。男福建人教授博士生导师从事高电压与绝缘

3、技术的教学与科研工作电子信箱“加曰第十届绝缘材料与绝缘技术学术交流会论文集一一田卫油而’前言品,使用玻璃片为基底材料制备的试品称为一,,聚乙烯由于其优异的绝缘性能和力学性能而试品在试验中将试品原材料颗粒放在。,,“一”“一”在电气绝缘领域被广泛应用聚乙烯材料的研究两片玻璃片之间其中和分别代目前非常关注空间电荷问题,空间电荷问题己经表以和玻璃为基底材料。仍然以冰水冷却、。,成为制约高压电介质材料发展的重要问题电介空气冷却和缓慢冷却种冷却方式制备试品分别“一”、“一”“一”。质材料中的空间电荷分布可以改变介质内部的局以和表示部电

4、场分布,从而影响介质材料的电导和击穿等表面形貌分析过程一,影响材料的性能和寿命。研究表明不同热处理方式得到的试品聚乙烯的热压冷却条件显著影响聚乙烯的形会具有不同大小的球晶结构,冷却速率越高,球。,,,。态结构事实上聚乙烯在热压过程中其表面晶尺寸越小反之则越大但是不同的基底材料会由于不同的基底材料,而形成不同的附生结晶对试品的球晶大小和形态并没有显着的影响。汀以层一,。而此附生层的形态本研究使用分析得到试品的表面形貌。,一一对空间电荷特性有很大的影响在图中不同冷却方式的和两种附生结晶是一种物质在另一种物质基底,试品的照片表明,

5、以玻璃和为附生基底上的取向生长,实际上是一种表面诱导材料结晶的试品表面形貌有着明显的不同使用。“”,的取向结晶现象研究聚合物在无机盐类离子上玻璃为基底材料制作的试品表面比较光滑,一“的附生结晶始于世纪年代后期聚合物聚而使用为基底材料制作的试品表面比较粗”,。合物间附生结晶是八十年代中期才开始的较新研糙且存在一些直线型的条纹这是由于聚乙。,究领域而有研究证明降温速率会对附生结晶烯在基底材料上结晶时形成了附生结晶层。产生影响。聚乙烯在取向基底上可形成平行链附生附生结晶可对材料的力学性能产生影结晶,即沉积聚合物与基底聚合物分子链平

6、行的·。响,‘通过对两种不同基底材料热压的低密度。,取向结晶现象目前对聚合物附生结晶的解释,。聚乙烯进行不同的热处理进而进行其空间电荷主要是以某种方式的简单几何匹配为基础平行特性的研究。链附生结晶体系由于发生复生的聚合物链相互平,最容易实现的行地落在膜平面内匹配是分子链实验间距离。图给出,试品的制备了聚乙烯的结晶结构分子构象为,。试验所用原材料是低密度聚乙烯颗平面锯齿型立方晶型而的分子构象为螺。用两片预热至℃的聚四氟乙烯或玻璃模具旋型,在。聚乙烯与粒℃以上为立方晶型,,的附夹住原材料颗粒用的不锈钢块施加压力在生结晶被解释为聚

7、乙烯面的分子链间距℃下保持而使其充分熔化,然后在空气中与或面的链’距。。。冷却成约厚的薄膜冷却速率约℃之间不甚完美的一维匹配失配率一。使用为基底材料制备的试品称为试而玻璃对于聚乙烯无附生诱导作用第十届绝缘材料与绝缘技术学术交流会论文集基底材料为,冰水冷却试品空气冷却试品缓慢冷却试品伪一,五空气冷却试品缓慢冷却试基底材料为玻璃冰水冷却试品品图试品以不同附生基底材料结晶时的照片不同表面形貌的的空间电荷特性图和图分别给出了使用不同基底材料和玻璃热压的试品在负直流场强作用后撤压时的空间电荷分布。,图和图中以为基底材料热压制一成的试品

8、中积聚的空间电荷以同极性分一布为主而以玻璃为基底材料热压制成的,阴阳两极附近均积聚正电荷,即在〔的空间电荷测量试品中阳极,。,空间电荷测量使用方法。实验中,在为同极性积聚在阴极为异极性积聚因此在,、不足以导致空间电荷包现象的场强下℃下对试品分别施加直流场强以为基底材料热压而成的试品更易形加

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