PP/POE/CB半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料的制備和性能
發(fā)布時(shí)間:2021-11-03 23:45
研究了導(dǎo)電炭黑含量和聚乙烯-辛烯彈性體接枝馬來酸酐(POE-g-MAH)的加入對(duì)熱塑性半導(dǎo)電屏蔽材料,即聚丙烯烯/聚乙烯-辛烯彈性體/炭黑(PP/POE/CB)復(fù)合體系的體積電阻率和力學(xué)性能的影響,并通過掃描電鏡(SEM)分析了POE-g-MAH的加入對(duì)PP基熱塑性半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料斷面形貌的影響。利用轉(zhuǎn)矩流變儀對(duì)復(fù)合材料的流變性能進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,PP/POE/CB熱塑性半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料的逾滲現(xiàn)象與炭黑粒子在聚合物基體中的分布狀態(tài)有關(guān),POE-g-MAH的加入可以進(jìn)一步降低復(fù)合材料的體積電阻率;隨著導(dǎo)電炭黑含量的增加,復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度均呈現(xiàn)先增加,后降低的趨勢(shì),當(dāng)炭黑用量為30%時(shí),拉伸強(qiáng)度達(dá)到最大值。PP/POE/CB熱塑性半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料具有較高的導(dǎo)電性能、力學(xué)性能、較高的熔體流動(dòng)速率及良好的加工流動(dòng)性。
【文章來源】:塑料. 2020,49(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PP/POE/CB和PP/POE/POE-g-MAH/CB半導(dǎo)電復(fù)合體系體積電阻率與炭黑質(zhì)量百分?jǐn)?shù)的關(guān)系
圖3為PP/POE/POE-g-MAH/CB半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料在升溫過程中的體積電阻率變化曲線。與聚合物高溫熔融相比,低溫下,復(fù)合體系的熱膨脹較小,因此,這種情況下,復(fù)合材料在升溫過程中,體積電阻率的變化相對(duì)平穩(wěn)。隨著溫度的升高,基體樹脂發(fā)生膨脹,從而使CB粒子間的距離變大,導(dǎo)致熱塑性復(fù)合屏蔽料的體積電阻率升高。而且,當(dāng)溫度上升時(shí),材料內(nèi)部分子的無序運(yùn)動(dòng)加快,對(duì)電子的定向運(yùn)動(dòng)具有一定的阻礙作用。當(dāng)CB使用量為30%時(shí),體系的常溫電阻和90℃均符合GB/T11017.1—2002國家標(biāo)準(zhǔn)。圖3 PP/POE/POE-g-MAH/CB半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料體積電阻率隨溫度的變化(CB含量為30%)
圖2 POE-g-MAH對(duì)PP/POE/CB體系斷面形貌的影響(導(dǎo)電炭黑含量為30%)2.2 炭黑和POE-g-MAH對(duì)半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料力學(xué)性能的影響
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]介質(zhì)阻擋放電改性聚丙烯表面的研究[J]. 王長全,張貴新,王新新,何湘寧,徐勇. 絕緣材料. 2011(01)
[2]具有高流動(dòng)性的LLDPE/POE/CB半導(dǎo)電復(fù)合材料的研究[J]. 陳哲,黃興溢,江平開. 電線電纜. 2009(02)
[3]機(jī)械應(yīng)力對(duì)聚丙烯薄膜局部放電性能的影響[J]. 彭倩,吳廣寧,張星海,李曉華,張血琴,邊姍姍. 高電壓技術(shù). 2008(06)
[4]聚丙烯/聚偏氟乙烯共混復(fù)合材料的介電性能的研究[J]. 閆偉濤,黨智敏,徐海萍. 絕緣材料. 2007(03)
[5]通信電纜用聚丙烯絕緣料的研制[J]. 韓寶忠,楊非,葉路,歐樹巖. 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào). 1999(06)
本文編號(hào):3474567
【文章來源】:塑料. 2020,49(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PP/POE/CB和PP/POE/POE-g-MAH/CB半導(dǎo)電復(fù)合體系體積電阻率與炭黑質(zhì)量百分?jǐn)?shù)的關(guān)系
圖3為PP/POE/POE-g-MAH/CB半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料在升溫過程中的體積電阻率變化曲線。與聚合物高溫熔融相比,低溫下,復(fù)合體系的熱膨脹較小,因此,這種情況下,復(fù)合材料在升溫過程中,體積電阻率的變化相對(duì)平穩(wěn)。隨著溫度的升高,基體樹脂發(fā)生膨脹,從而使CB粒子間的距離變大,導(dǎo)致熱塑性復(fù)合屏蔽料的體積電阻率升高。而且,當(dāng)溫度上升時(shí),材料內(nèi)部分子的無序運(yùn)動(dòng)加快,對(duì)電子的定向運(yùn)動(dòng)具有一定的阻礙作用。當(dāng)CB使用量為30%時(shí),體系的常溫電阻和90℃均符合GB/T11017.1—2002國家標(biāo)準(zhǔn)。圖3 PP/POE/POE-g-MAH/CB半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料體積電阻率隨溫度的變化(CB含量為30%)
圖2 POE-g-MAH對(duì)PP/POE/CB體系斷面形貌的影響(導(dǎo)電炭黑含量為30%)2.2 炭黑和POE-g-MAH對(duì)半導(dǎo)電屏蔽復(fù)合材料力學(xué)性能的影響
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]介質(zhì)阻擋放電改性聚丙烯表面的研究[J]. 王長全,張貴新,王新新,何湘寧,徐勇. 絕緣材料. 2011(01)
[2]具有高流動(dòng)性的LLDPE/POE/CB半導(dǎo)電復(fù)合材料的研究[J]. 陳哲,黃興溢,江平開. 電線電纜. 2009(02)
[3]機(jī)械應(yīng)力對(duì)聚丙烯薄膜局部放電性能的影響[J]. 彭倩,吳廣寧,張星海,李曉華,張血琴,邊姍姍. 高電壓技術(shù). 2008(06)
[4]聚丙烯/聚偏氟乙烯共混復(fù)合材料的介電性能的研究[J]. 閆偉濤,黨智敏,徐海萍. 絕緣材料. 2007(03)
[5]通信電纜用聚丙烯絕緣料的研制[J]. 韓寶忠,楊非,葉路,歐樹巖. 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào). 1999(06)
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