【摘 要】
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传统的紫外光交联聚乙烯的引发剂和交联剂都是小分子结构,具有显著的热迁移性,长时间辐照交联过程中容易挥发附着在紫外光源上,从而降低引发效率,影响电缆绝缘材料的可靠性。交联
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传统的紫外光交联聚乙烯的引发剂和交联剂都是小分子结构,具有显著的热迁移性,长时间辐照交联过程中容易挥发附着在紫外光源上,从而降低引发效率,影响电缆绝缘材料的可靠性。交联聚乙烯作为热固性材料不能被回收利用,不符合当今工业发展节能环保的主题。所以新型电缆绝缘材料的开发越来越受到关注。本文分别对由大分子光引发体系交联的新型紫外光交联聚乙烯和LLDPE/LLDPE复合材料的介电性能进行试验研究,测试了其击穿场强和介电频谱,并通过材料的结晶行为分析了影响其介电性能的可能因素,为进一步开发具有良好介电性能的电缆绝缘材料提供试验依据。首先对大分子光引发体系的组成进行了理论研究,分析了其交联原理。然后分别对新型紫外光交联聚乙烯和LDPE/LLDPE复合材料在不同温度下击穿场强进行试验研究,并通过介电谱、DSC和XRD试验测试了新型紫外光交联聚乙烯和LLDPE/LLDPE复合材料的介电常数、介电损耗和结晶度。研究发现,大分子光引发体系引发效率比传统光引发体系高5%,且高温下不易挥发。通过击穿场强试验和结晶度测试发现结晶度与击穿场强存在一定的关系,结晶度越大,对应的击穿场强越大。XLPE(3910AA)和LDPE/LLDPE复合材料在高温下具有良好的击穿场强,LDPE/LLDPE复合材料为高电压等级非交联电缆绝缘材料的开发提供了参考。
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