【摘 要】
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聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,由于其自身化学结构特点,使其成为目前高压输电及电气设备等领域应用极广的绝缘材料之一。当在电介质材料两端加上电压时,电介质材料的电导电流密度加大,并且在聚乙烯内部很可能积累空间电荷,从而造成电场畸变。这些因素都会加速绝缘劣化,大幅度减少其使用寿命,因而有必要对聚乙烯绝缘材料的电导与空间电荷特性作深入研究。本文主要探讨的是聚乙烯绝缘材料在不同条件时的电导和空间电
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聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,由于其自身化学结构特点,使其成为目前高压输电及电气设备等领域应用极广的绝缘材料之一。当在电介质材料两端加上电压时,电介质材料的电导电流密度加大,并且在聚乙烯内部很可能积累空间电荷,从而造成电场畸变。这些因素都会加速绝缘劣化,大幅度减少其使用寿命,因而有必要对聚乙烯绝缘材料的电导与空间电荷特性作深入研究。本文主要探讨的是聚乙烯绝缘材料在不同条件时的电导和空间电荷特性。其中包括载流子在不同的实验条件下的欧姆特性区和空间电荷限制电流区的机制问题,通过改变实验的温度、场强、不同的金属电极等实验条件研究电导电流的变化关系并进行分析,对其在空间电荷限制电流区时一些参数进行计算分析,例如载流子的迁移率、功函数、材料的亲和能等。此外还进行了不同金属电极条件下的空间电荷问题的分析。通过实验测得发现,常温下欧姆电导区到空间电荷限制电流区的转折点大约在13kV/mm左右,改变实验的温度会使转折点变小,同时发现改变不同的温度只会改变欧姆电导区的电导电流的大小,并不会改变其欧姆特性。对不同温度下的电导电流研究分析可知,在低场下,用空间电荷限制电流公式和肖特基发射公式都可以很好的描述电导电流的关系,但是在高场下电机限制电流传导机制描述的更好一点,温度较低时拟合的较好,当温度升高时温度和场强会使聚乙烯中自由载流子浓度占内部总载流子浓度的比例会比温度低时变化更快,在不同的场强下都会不同。通过不同的金属电极条件下的电导电流实验和空间电荷的实验,发现由于金属的功函数的不同导致金属电极发射的电子的量的不同从而改变其电导电流的大小,功函数大的电导电流小。金属电极的不同和电极极性的不同的都会对空间电荷的峰值产生影响,金属电极功函数大的易注入空穴,功函数小的易注入电子,阴极铜阳极铝的情况产生的空间峰值相对较小。
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