可持续的纤维素纳米纤维/玄武岩纳米级复合材料,面向高性能绝缘纸
Shunxi Song1, Yuming Lyu1, Dexian Ji1
1College of Bioresources Chemical and Materials Engineering, National Demonstration Center for Experimental Light Chemistry Engineering Education, Shaanxi Province Key Laboratory of Papermaking Technology and Specialty Paper Development, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China.
概括
一种由纤维素纳米纤维和玄武岩纳米尺度制成的新型复合材料填充剂显著改善了电力行业的绝缘材料. 这种环保材料为高功率设备提供了增强的强度和电气性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 纤维素是电力行业的关键绝缘材料,但随着性能需求的增加,它面临着局限性.
- 传统的纤维素绝缘需要改进,以满足现代电气工程标准.
研究的目的:
- 开发一种新的复合材料填充剂,以提高基于纤维素的绝缘材料的性能.
- 研究纤维素纳米纤维-岩纳米尺度 (CNF/BNs) 复合填料的结构和机械性能.
主要方法:
- 共同研磨纤维素纳米纤维 (CNF) 和玄武岩 (BS) 来制造脱皮玄武岩纳米 (BNs).
- 形成一个复合结构填充剂,在CNF和BNs之间增强界面粘合.
- 描述"泥"结构,并评估机械和电气性能.
主要成果:
- CNF/BNs复合填料表现出一种独特的"和砂"结构.
- 复合材料填充剂显著提高了绝缘纸的抗拉强度,达到102.53MPa.
- 绝缘纸的断裂强度提高到68.68千伏/毫米.
结论:
- 开发的CNF/BNs复合材料填充剂环保,为纤维素绝缘提供高性能.
- 这种新型材料显示出在高功率电气设备中应用的巨大潜力.
- "泥"结构是复合材料填料增强性能的关键.
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