- 严盈;李琇廷;许青松;董杰;赵昕;张清华;
为满足新能源汽车对电机绝缘材料耐热性能提出的更高要求,并解决传统聚酰亚胺绝缘漆黏度大、加工性能欠缺的问题,本文基于丁酸(BA)与芳香胺的中和反应制备了“潜伏性”中间体,并将其引入酸酐封端的均苯四甲酸二酐-4,4',-二氨基二苯醚(PMDA-ODA)齐聚物中,随后加入4-氨基苯甲酸-4-氨基苯酯(APAB),得到不同单体比例配方制备的高耐热PI绝缘漆及漆膜。然后研究不同APAB含量及热处理温度对PI漆膜力学性能、耐热性能及介电性能的影响规律,并结合Materials Studio软件模拟解释分子链刚性对漆膜性能的具体作用。结果表明:“潜伏性”中间体能够在温度驱动下继续与PMDA反应形成PI;APAB的适量引入可降低分子链的运动能力,减小分子链间距,有效抑制次级弛豫;提高固化温度可促进分子链间交联;高耐热PI漆膜具有优异的耐热性能、力学性能及电学性能,拉伸强度超过147 MPa,玻璃化转变温度大于420℃,常温、1 kHz下漆膜的介电常数低于3.48,介质损耗因数低于0.019,且具有优异的介电温度稳定性和较高的电气强度(304.3~356.5 MV/m)。
2025年12期 v.58 21-29页 [查看摘要][在线阅读][下载 1425K] - 张健;李中原;刘贺千;梁建权;何日;张明泽;冯宇;岳东;
热固性环氧树脂以其优异的绝缘性能和机械稳定性广泛应用于电气设备绝缘。为解决固化后的环氧树脂因高度交联而脆性较大的问题,本文制备一种含端羧基超支化聚合物(HBP-COOH)增韧剂,并将其加入到环氧树脂中制备HBP-COOH/EP复合材料,探讨不同含量增韧剂对环氧复合材料力学、介电与电气性能的影响。结果表明:随着HBP-COOH增韧剂含量的增加,复合材料的拉伸强度发生显著变化,尤其在6%HBP-COOH/EP复合材料中,拉伸强度达到38.79 MPa,比纯环氧提高了158.6%。复合材料的介电常数随着HBP-COOH含量的增加呈现先减小后增大的趋势,其介质损耗因数均与纯环氧保持相同数量级甚至低于纯环氧,两者均在高温下仍保持着较好的频率稳定性。随着增韧剂含量的增加,复合材料的电气强度与纯环氧相比无明显降低,显示出良好的电气性能稳定性。
2025年12期 v.58 39-47页 [查看摘要][在线阅读][下载 1110K] - 易荣军;马超强;柯杰曦;孙通;周建文;王洪;
为最大限度提高填充型环氧复合材料的导热系数,本文以Dinger-Funk方程为基础,对3种不同粒径的球形Al_2O_3(S5、S20和S40)进行填料紧密堆积设计,然后将复配填料(DFHP)掺杂到环氧基体中,制备不同低黏度、高导热环氧复合材料(LTCE)并考察不同DFHP含量对LTCE性能的影响。结果表明:当S5、S20和S40按照29.1∶25.6∶45.3的质量比进行复配时,填料间形成了致密的三维导热网络;掺杂质量分数为80%DFHP的LTCE导热系数高达1.89 W/(m·K)。与纯环氧树脂相比,DFHP质量分数为30%、50%和80%的LTCE的拉伸强度分别提高了7.3%、26.9%和19.8%,起始热分解温度分别提高了16.4、27.0、41.9℃,玻璃化转变温度分别提高了4.6、22.2、25.3℃。各LTCE复合材料的体积电阻率和电气强度均优于纯环氧树脂,介质损耗因数均低于0.02,具有良好的绝缘性能,满足电气绝缘的要求。
2025年12期 v.58 48-56页 [查看摘要][在线阅读][下载 1631K] - 郑服利;李光茂;张鹤;杨森;周鸿铃;杜钢;安金亮;郝斌;
电抗器用环氧材料容易因机械振动、热应力、紫外照射等因素开裂失效,为研究自修复特性对于延长电抗器用环氧树脂寿命的影响,本文从修复剂体系选择、修复行为、修复剂微胶囊化以及微胶囊在环氧/咪唑基体中的分散性和稳定性等方面,开发了基于微胶囊化的电抗器用自修复咪唑固化环氧材料。结果表明:基于环氧修复剂和胺类修复剂的环氧/胺修复体系具有良好的热稳定性,最优配比为1.8∶1,此时环氧/咪唑树脂基体断裂韧性的室温修复效率高达220%;两种修复剂以微胶囊形态植入环氧/咪唑基体后具有优异的组分兼容性,可承受环氧/咪唑的热固化处理并均匀地分散于基体中。
2025年12期 v.58 57-64页 [查看摘要][在线阅读][下载 1274K] - 杨芬;严文超;陈庆;陈邵杰;
本文成功合成一种用于高密度聚乙烯(HDPE)材料的复合阻燃改性剂,以期将改性复合材料应用于煤矿智慧园区电缆保护系统。通过添加聚磷酸铵/木脂素作为阻燃剂,并辅以抗氧化剂1010作为保护材料,制备含不同阻燃剂配方的改性HDPE试样。结果表明,添加30%聚磷酸铵/木脂素后的改性HDPE的极限氧指数从16.6%提高至28.8%,达到UL-94可燃性测试的V-0级;改性HDPE的总热释放量和峰值热释放速率分别从111.6 MJ/m~2和463.0 kW/m~2降低至85.0 MJ/m~2和172.0 kW/m~2,阻燃性能得到提高;改性HDPE的烟雾释放率和总烟雾释放量有所降低,具有更好的抑烟效果;改性HDPE的初始分解温度从308.1℃提高至463.2℃,且在800℃下的残留率从9.38%增至16.51%,热稳定性增强。各改性HDPE的阻燃性能、力学性能和电气性能均表现卓越,其中H70L7.5在阻燃性能与力学、电气性能之间取得了良好的平衡,综合性能最佳。
2025年12期 v.58 65-73页 [查看摘要][在线阅读][下载 1293K]