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纳米MgO/LDPE及SiO2/LDPE复合介质潮气吸附机制及其对直流电导特性的影响

杨佳明 赵洪 郑昌佶 郭晓飞 王暄 韩宝忠 吕洪雷

杨佳明, 赵洪, 郑昌佶, 等. 纳米MgO/LDPE及SiO2/LDPE复合介质潮气吸附机制及其对直流电导特性的影响[J]. 复合材料学报, 2018, 35(7): 1832-1840. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20171114.008
引用本文: 杨佳明, 赵洪, 郑昌佶, 等. 纳米MgO/LDPE及SiO2/LDPE复合介质潮气吸附机制及其对直流电导特性的影响[J]. 复合材料学报, 2018, 35(7): 1832-1840. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20171114.008
YANG Jiaming, ZHAO Hong, ZHENG Changji, et al. Moisture adsorption mechanism of nano MgO/LDPE and nano SiO2/LDPE composite and its effect on direct current conduction properties[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2018, 35(7): 1832-1840. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20171114.008
Citation: YANG Jiaming, ZHAO Hong, ZHENG Changji, et al. Moisture adsorption mechanism of nano MgO/LDPE and nano SiO2/LDPE composite and its effect on direct current conduction properties[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2018, 35(7): 1832-1840. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20171114.008

纳米MgO/LDPE及SiO2/LDPE复合介质潮气吸附机制及其对直流电导特性的影响

doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20171114.008
基金项目: 国家自然科学基金(51337002);黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才培养计划(UNPYSCT-2016162)
详细信息
  • 中图分类号: TB332

Moisture adsorption mechanism of nano MgO/LDPE and nano SiO2/LDPE composite and its effect on direct current conduction properties

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    Corresponding author: 赵洪,博士,教授,研究方向为复合介质制备与介电性能E-mail:hongzhao@hrbust.edu.cn
  • 摘要: 为了研究纳米复合介质的吸潮特性及其对介电性能的影响,应用Materials Studio仿真分析MgO及SiO2纳米粉末对水分子的吸附能,探讨了相关的吸潮机制及纳米MgO和纳米SiO2粉末的吸潮特性,对吸潮前后MgO/低密度聚乙烯(LDPE)和SiO2/LDPE复合介质介电性能的变化进行了试验研究。研究结果表明,水分子在氧化物表面的吸附点位主要是O原子,由于纳米SiO2属无定形,水分子可渗入SiO2纳米粒子内部与更多的O原子形成吸附作用,纳米SiO2具有更大的吸潮量。由于纳米MgO对水分子的吸附能大于纳米SiO2对水分子的吸附能,水分子更难被移除。纳米MgO/LDPE和纳米SiO2/LDPE复合介质较LDPE更易吸潮,其原因是纳米粒子吸附水分子能力较强所致。吸潮对MgO/LDPE和纳米SiO2/LDPE复合介质的介电性能有较大影响,吸潮后复合介质的电流密度值明显上升,水分子的存在可能破坏了原有界面区的紧密结构和荷电特性,削弱了复合介质对载流子迁移的抑制能力。当测试温度增加至60℃以上,受潮后复合介质吸附的水分子基本被移除,纳米MgO/LDPE和SiO2/LDPE复合介质的电流密度值恢复到同干燥试样的电流密度值基本一致。

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2017-07-12
  • 修回日期:  2017-11-08
  • 刊出日期:  2018-07-15

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