【摘 要】
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热固性聚合物兼具优异的电气性能、热稳定性和力学性能,被广泛用于电力设备的绝缘保护,是先进电力系统的重要组成部分.传统热固性电工绝缘材料在生产制造、设备运维和回收处理等环节存在工艺复杂、环境不友好等突出问题.近年来,随着绿色电网和可持续发展的推进,环境友好热固性电工绝缘材料愈加受到重视.绿色合成和面向循环可回收的分子设计是发展环境友好热固性电工绝缘材料的主要技术.该文综述了近年来环境友好热固性电工绝缘材料的研究进展,重点介绍了生物基热固性电工绝缘材料、热固性电工绝缘材料的绿色制备技术和基于弱共价结构的热固性
【机 构】
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上海市电气绝缘与热老化重点实验室 上海交通大学 上海 200240;上海市电气绝缘与热老化重点实验室 上海交通大学 上海 200240;国家能源智能电网(上海)研发中心 上海交通大学 上海 20024
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热固性聚合物兼具优异的电气性能、热稳定性和力学性能,被广泛用于电力设备的绝缘保护,是先进电力系统的重要组成部分.传统热固性电工绝缘材料在生产制造、设备运维和回收处理等环节存在工艺复杂、环境不友好等突出问题.近年来,随着绿色电网和可持续发展的推进,环境友好热固性电工绝缘材料愈加受到重视.绿色合成和面向循环可回收的分子设计是发展环境友好热固性电工绝缘材料的主要技术.该文综述了近年来环境友好热固性电工绝缘材料的研究进展,重点介绍了生物基热固性电工绝缘材料、热固性电工绝缘材料的绿色制备技术和基于弱共价结构的热固性电工绝缘材料等.最后,对环境友好热固性电工绝缘材料的发展前景进行了展望.
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