水树损伤的自我修复性质的血改性三层核微囊/交联聚乙烯复合材料
Bo Zhu1,2, Xinyu Tao2, Shuqi Wang3
1Harbin University of Science and Technology, Key Laboratory of Engineering Dielectrics and Its Application of Ministry of Education, Harbin, China.
The Journal of chemical physics
|June 24, 2025
概括
这项研究引入了用于交联聚乙烯 (XLPE) 绝缘的自我修复微囊,在进行等离子体修改以提高材料耐用性后,显著减少了24.86%的水树损伤.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 交联聚乙烯 (XLPE) 绝缘材料容易因水树老化而降解,从而损害其长期性能.
- 开发有效的自我修复机制对于延长基于XLPE的电绝缘系统的使用寿命至关重要.
研究的目的:
- 开发和评估基于微囊的XLPE绝缘的自我修复系统,以减轻水树的衰老.
- 研究血修饰对微囊特性及其在XLPE复合材料中的有效性的影响.
主要方法:
- 使用无线电频率等离子体放电制造等离子体修饰的三层核微/XLPE复合材料.
- 复合材料的绝缘性能和介电性能的评估,具有不同的微囊兴奋剂含量.
- 使用水针电极方法加速水树衰老实验来分析自我愈合能力.
主要成果:
- 与未经修改的微囊相比,血修改的微囊显示平均水树长度减少了24.86%.
- 微囊兴奋剂 (1.0重量%) 极小影响了交流分解强度和直流导电性,同时改善了介电性质.
- 血修饰增强了XLPE矩阵中的微囊分散,减少了聚合,并改善了水树修复.
结论:
- 开发的微囊系统为XLPE绝缘中水树降解提供了有效的自我愈合解决方案.
- 在XLPE复合材料中,微囊的等离子修饰显著提高了它们的分散和水树修复效率.
- 这种方法有望提高电气绝缘材料的可靠性和寿命.
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