欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

通过制备室温硫化硅橡胶/氢氧化镁(RTV/Mg(OH)2)和硅橡胶/氢氧化镁-氢氧化铝(RTV/Mg(OH)2-Al(OH)3)两种防污闪涂料,研究了不同掺杂含量的单组分阻燃剂(Mg(OH)2)以及复合阻燃剂(Al(OH)3-Mg(OH)2)对涂料的绝缘性能的影响.结果表明:随着Mg(OH)2用量的增加,涂料的介电常数逐渐增大,当其含量为30份时介电常数为4.1左右,介质损耗因数在0.01以下,且随频率的变化保持稳定.而当复合阻燃剂Mg(OH)2-Al(OH)3含量增大时,涂料的介电常数呈现跳跃式的变化,含量为70份时介电常数为4左右,介质损耗因数在0.02以下,且随频率的变化保持稳定.两种组分涂料的介电常数在一定的温度变化范围内保持稳定,具有一定的环境温度适应性.在不同的阻燃剂含量条件下,两种防污闪涂料都具有较高的体积电阻率.

参考文献

[1] 董中强,张良均,郑志强,叶春勇.复合阻燃材料和纳米气相二氧化硅对长效防污闪涂料性能的影响[J].绝缘材料,2009(01):59-62.
[2] 贺博,林辉,符强.交流污闪电弧动态特征探究[J].中国电机工程学报,2006(21):177-182.
[3] 吴光亚,钱之银,肖勇,蔡炜,张锐,徐涛,卢燕龙.防污闪技术的现状与发展趋势[J].电力设备,2005(03):5-9.
[4] 钟庆东,尧华,祝铭,姚政.防污闪涂料的防污闪机理研究进展及应用[J].上海电力学院学报,2005(03):271-274.
[5] 车文俊.防污闪涂料的选用[J].供用电,2002(01):12-13.
[6] 张翀,苗文华,王国刚,李向阳.纳米技术在电网防污闪涂料中的应用[J].中国电机工程学报,2008(z1):70-73.
[7] 舒立春,毛峰,蒋兴良,张志劲,胡建林,孙才新.复合绝缘子与瓷和玻璃绝缘子直流污闪特性比较[J].中国电机工程学报,2007(36):26-30.
[8] Hui Deng;Hackam R. .Low-molecular weight silicone fluid in RTV silicone rubber coatings[J].IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation: A publication of the IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society,1999(1):84-94.
[9] Hui Deng;Hackam R. .Influence of thickness, substrate type, amount of silicone fluid and solvent type on the electrical performance of RTV silicone rubber coatings[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1996(1):431-443.
[10] 郭建华,罗昆,曾幸荣.氢氧化镁阻燃硅橡胶的制备及性能[J].有机硅材料,2006(04):171-175.
[11] 蓝磊,文习山,蔡登科,刘辉.RTV/纳米层状硅酸盐复合绝缘的抗电痕性[J].高电压技术,2005(04):19-20,26.
[12] 罗权焜,黄珊.Mg(OH)2/硼酸锌对硅橡胶阻燃性能和物理机械性能的影响[J].合成橡胶工业,2002(05):314.
[13] 程买增,曾幸荣.Effect of polytetrafiuoroethylene on flame retardancy and mechanical properties of silicone rubber filled with Mg (OH) 2/Al (OH) 3 complex[J].合成橡胶工业,2003(06):380-380.
[14] 罗昆,曾幸荣,陈旺新.高撕裂无卤阻燃硅橡胶的研制[J].橡胶工业,2005(04):235-238.
[15] 盛旭敏,张卫勤,邹雄,王朝虹,李绍鹤.硅橡胶阻燃材料的研究[J].特种橡胶制品,2004(02):9-11.
[16] 贾丽,杨再文,刘华飞,刘少杰.改性Mg(OH)2对脱醇型RTV硅橡胶性能的影响[J].有机硅材料,2005(02):17-19.
[17] 王英,于萍,罗运柏,钟家柽.纳米TiO2改性室温固化硅橡胶的力学性能研究[J].高电压技术,2006(07):10-12.
[18] 查俊伟,党智敏.无机纳米/聚酰亚胺复合杂化膜的绝缘特性研究[J].绝缘材料,2008(06):4-7,13.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%