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聚合物在电气、电子绝缘中的应用极为广泛,无机纳米复合聚酰亚胺具有良好的耐电晕性能,作为一种新型的绝缘材料已经在一些领域内获得应用。虽然其具体的耐电晕机理目前还不太清楚,但可以肯定纳米粒子与聚酰亚胺的复合界面起到了关键作用,它们复合后形成的界面态及局部缺陷将影响材料中载流子的迁移路径和输运特性,这些界面态、局部缺陷及其所控制的空间电荷将对该纳米复合材料的极化、电导、短时及长时的击穿带来巨大的影响。热激电流(TSC)是研究聚合物分子中的陷阱结构和它所控制的空间电荷的存贮和输运特性的重要实验工具。本文首先对传统热发光和热激电流测量装置进行了完善,增加了电子束注入极化和高压汞灯辐照激发装置,使测量装置具有了高电压极化、高压汞灯辐照激发、电子束注入极化多激发源,能对样品进行更详细地分析;再利用TSC法测量了经过高电压极化后纳米复合和没有经过复合的聚酰亚胺样品、纳米杂化的样品在不同的热处理温度后的TSC曲线。对曲线分析,得出了样品的活化能、频率因子、动力学级等参数;并应用电子束注入极化法测量了样品经过电子束注入极化后的TSC曲线。分析了曲线中包含的反映样品结构的相关信息。得出了一些重要的结论。