【摘 要】
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电树枝老化是破坏绝缘并导致绝缘失效的最主要原因之一。经过大量的研究发现电树枝的产生及生长是不可避免的,只能从各种方面对其进行一定程度上的减缓和抑制。许多研究表明
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电树枝老化是破坏绝缘并导致绝缘失效的最主要原因之一。经过大量的研究发现电树枝的产生及生长是不可避免的,只能从各种方面对其进行一定程度上的减缓和抑制。许多研究表明纳米掺杂聚合物电介质是一种很有发展前途的绝缘材料。已有学者提出利用ZnO和Al2O3纳米颗粒可以改善聚合物的介电性能,但并未从实验上对ZnO和Al2O3纳米颗粒对聚合物电介质电树枝老化、电晕老化、耐空间电荷等特性进行系统的研究分析。因此,本文将对ZnO和Al2O3纳米颗粒掺杂LDPE基纳米复合电介质的性能进行系统的研究分析。本文用液相沉淀法制备ZnO和Al2O3两种纳米颗粒,用硅烷偶联剂KH550分散处理了一部分;然后用共混法制备了ZnO/LDPE和Al2O3/LDPE以及经过分散处理的ZnO/LDPE(KH550)和Al2O3/LDPE (KH550)纳米电介质,并利用扫描电镜观测了纳米颗粒在LDPE中的分散情况;随后对纳米聚合物的电树枝老化、电晕老化特性,以及电晕老化后薄膜的表面形貌进行了研究分析;此外,还研究分析了材料的耐空间电荷性能。最后,对所有实验数据进行了对比和分析,发现在耐电树枝能力方面ZnO/LDPE纳米复合电介质远远高于Al2O3/LDPE纳米复合电介质;ZnO/LDPE纳米复合电介质的耐空间电荷能力也比Al2O3/LDPE纳米复合电介质更加理想。由此得知ZnO/LDPE纳米复合电介质较适合用做耐电树枝老化的绝缘材料,而Al2O3/LDPE纳米复合电介质并不适合用作耐电树枝老化的绝缘材料;对比发现ZnO/LDPE纳米复合电介质的掺杂量为1wt%时材料的各种介电性能处于一个最佳的水平,比较合适用来制备绝缘电介质材料。
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