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一、氟塑料的种类 在种类繁多的塑料中,氟塑料的性能最全面,尤其是耐热、寒、化学、磨和不粘性,电气绝缘、高频介电等性能最为出色,故有“塑料王”之称。 相似文献
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《高电压技术》2016,(9)
对于长期运行在潮湿环境中的风机和牵引电机,其绕组绝缘—聚酰亚胺薄膜极易因吸水而导致绝缘性能降低或过早失效,使系统发生绝缘故障。因此有必要研究聚酰亚胺薄膜的吸水特性及吸水之后聚酰亚胺薄膜的电气强度和表面电荷的动态变化规律。表面氟化作为一种材料表面改性方法,可以通过改变聚合物表面的化学组成而提高聚合物绝缘的整体性能。针对聚酰亚胺薄膜分别进行时间为0、15、30、45和60 min的表面氟化处理,并对氟化后聚酰亚胺薄膜的吸水特性及吸水后其相对介电常数、击穿电压和表面电荷动态特性进行研究。实验结果显示:聚酰亚胺薄膜的吸水率随着表面氟化处理时间的增加逐渐减小,试样的相对介电常数由于吸水率增加而随之增大,当氟化时间为45 min时,试样的相对介电常数最小;表面氟化处理提高了聚酰亚胺薄膜浸水后的击穿电压和表面电荷消散时间。研究结果表明聚合物表面氟化处理能够提高聚酰亚胺薄膜在潮湿环境中的绝缘性能,并为其工程应用提供了有效改性方法。 相似文献
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聚酰亚胺以其优良的电气性能作为一种重要的绝缘介质在工业领域得到了广泛的应用。由于温度能够显著影响绝缘介质的老化程度,对不同温度条件下聚酰亚胺薄膜的空间电荷分布开展研究具有重要的意义。最近的研究表明,表面氟化技术能够在不破坏聚酰亚胺薄膜内部分子结构的前提下改变其表层分子结构从而进一步提高其电气性能。通过对聚酰亚胺进行不同条件下改性处理,制备了4组试验试样,每组样品为两层聚酰亚胺叠加以研究其界面空间电荷分布。所用试样表面氟化处理时间分别为15 min、45 min和75 min。搭建了基于激光热脉冲法的空间电荷测量装置,分别测量了40℃、80℃、120℃、160℃下试样的空间电荷分布。结果表明表面氟化处理技术能够调节聚酰亚胺薄膜间空间电荷分布,且随着温度的提高聚酰亚胺内部积聚的空间电荷变少。 相似文献
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本文介绍一种含有吸附着绝缘油的无机粉末的绝缘薄膜,这种薄膜的击穿电压有了明显提高。普通的各种绝缘薄膜具有微细孔或同样结构的缺陷,能使水蒸气、气体、有机药品、香料等浸透,因此,不施行特别处理,把绝缘薄膜直接做绝缘材料使用时,击穿电压显著下降。为克服这个缺点,过去一直用真空浸渍等方法在薄膜表面形成绝缘油层,应用于电气设备。 相似文献
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1前言聚丙烯薄膜具有耐热、耐化学腐蚀、质轻、绝缘性能优良和机械性能较好的特性,因而得到了广泛的应用,但PP高聚物不含极性基团、化学性质较为稳定,与其它亲水性基团结合困难,一般在投入使用前需预先进行表面处理,以适应工艺要求。用于BOPP薄膜表面处理主要... 相似文献
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环氧粘结、云母为基的高压定子绝缘系统已生产多年。国家电气线圈公司生产的名谓Neccobond“E”的使用环氧/酸酐浸渍树脂的这样一种系统满足了用户对环氧粘结绝缘系统的要求。自1960年代以来,在欧洲已成功地应用了这种新颖基材料。然而,美国电力公司在接受这种产品用于大型高压旋转电机之前,进行了一系列的电气、机械和耐热试验来确定该专用绝缘系统的具体特性。评估了几种生产的定子线圈和罗贝尔线棒。本陈述了这种环氧粘结的高压绝缘系统的介质损耗角、热等温失重、浸水、耐压、绝缘击穿和粘合强度评估的结果。 相似文献
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1前言聚丙烯薄膜具有耐热、耐化学腐蚀、质轻、绝缘性能优良和机械性能较好的特性,因而得到了广泛的应用,但PP高聚物不含极性基团、化学性质较为稳定,与其它亲水性基团结合困难,一般在投入使用前需预先进行表面处理,以适应工艺要求。用于BOPP薄膜表面处理主要... 相似文献
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紧配塑料管材和弹性件日益广泛地用于电气绝缘和产品的隔热、防腐、耐磨以及环境保护等.热收缩材料具有良好的电气绝缘和各种保护性能,使用方便,节省施工费用,获得了广泛应用.一、应用和发展热收缩材料和弹性件是六十年代后期发展起来的新材料,新技术,其性能优越,在环境保护、电气绝缘、食品包装等方面,得到了非常广泛的应用.热收缩材料通常用于紧配 相似文献
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为了更合理的制造线圈绕组 ,提高设备的可靠性及改善环境 ,近年来 ,自粘性复合漆包线正在扩大其应用。自粘性复合漆包线的绝缘层外有一层粘结层 ,只需通过简单的加热就能使线圈粘结在一起。尤其适用于电视机和显示器的偏转线圈 ,以及汽车用电气装置和其它用途。日立电线公司完成了新型自粘性复合漆包线产品的开发 ,满足了偏转线圈低温粘结和改善润滑性能的需要。也开发了高温度时具有高的粘结强度和低气味润滑挥发物的耐热自粘性复合漆包线。该产品特别适用于需要可靠性高和环境保护好的汽车用电气装置 ,这些产品可望在各个种领域中得到广泛应用 相似文献
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采用溶胶——凝胶法技术制备氧化铝绝缘薄膜,研究了不同热处理温度下氧化铝绝缘薄膜的结构和性能。论述了薄膜在基片表面的形成过程。分析了薄膜在基片表面的形貌。实验结果表明:薄膜材料呈非晶态,含有微量的微晶成分,单层薄膜在基片表面上的形貌呈岛状分布,多层薄膜表面有皱褶,具有“丝绒”状结构。随着热处理温度的升高,薄膜由非晶状逐步向晶态转化,薄膜的绝缘性能提高。600℃时因薄膜“塌陷”的产生,绝缘性能下降。 相似文献