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plasma清洗设备活化纳米粒子增加复合薄膜中的界面区域

  • 分类:业界动态
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-开元游戏智造
  • 来源:plasma设备
  • 发布时间:2023-01-04
  • 访问量:

【概要描述】plasma清洗设备活化纳米粒子增加复合薄膜中的界面区域:        聚酰亚胺薄膜因有着良好的介电性能,用于匝间绝缘和对地绝缘的基础绝缘材料,在变频调速牵引电机中取得广泛的应用。数据表明,电晕放电产生的开元游戏粒子、热效应等会对有机高分子结构造成破坏并促使聚酰亚胺降解,是变频电机绝缘失效的主要原因。        在纳米电介质领域,一般认为界面是影响材料绝缘性能的关键,因为在聚合物中加入纳米粒子作为填充物,会给绝缘材料带来特殊的电气性能,如高介电常数、低损耗、耐电晕等。但是纳米粒子由于其较大的比表能,会在绝缘材料中产生团聚现象,大大降低纳米效应,而纳米粒子则是plasma清洗设备表面进行清洗,可改善纳米粒子与基体的相容性,减少纳米粒子的团聚,改善纳米粒子与聚合物基体之间的界面区域。因此,对聚酰亚胺纳米复合膜性对聚酰亚胺纳米复合膜的耐电晕性有重要意义。        目前对纳米粒子表面改性一般采用化学方法,该方法对纳米电介质电气性能有一定提高,但国内外学者仍在探索进一步提高绝缘材料性能的方法。近些年,plasma清洗设备在聚合物材料表面改性上已有广泛的应用。等离子体处理纳米粒子仅改变其表面性能,对其本身性能没有影响,处理过程简单,不需要化学溶剂,且处理效果较好。        在等离子体作用下,在纳米粒子表面会产生大量羟基(-OH)这类活性基团,和硅烷偶联剂水解后产生的硅醇键反应形成氢键。等离子体处理纳米粒子表面后,在该处出现较强吸收峰,说明硅烷偶联剂和纳米粒子间形成了良好的相互作用,大量硅烷偶联剂包覆在纳米粒子表面。用等离子体处理的纳米粒子和未用等离子体处理的纳米粒子,在吸收峰基本相同,说明plasma清洗设备并不改变纳米粒子本身的化学键。

plasma清洗设备活化纳米粒子增加复合薄膜中的界面区域

【概要描述】plasma清洗设备活化纳米粒子增加复合薄膜中的界面区域:
       聚酰亚胺薄膜因有着良好的介电性能,用于匝间绝缘和对地绝缘的基础绝缘材料,在变频调速牵引电机中取得广泛的应用。数据表明,电晕放电产生的开元游戏粒子、热效应等会对有机高分子结构造成破坏并促使聚酰亚胺降解,是变频电机绝缘失效的主要原因。
       在纳米电介质领域,一般认为界面是影响材料绝缘性能的关键,因为在聚合物中加入纳米粒子作为填充物,会给绝缘材料带来特殊的电气性能,如高介电常数、低损耗、耐电晕等。但是纳米粒子由于其较大的比表能,会在绝缘材料中产生团聚现象,大大降低纳米效应,而纳米粒子则是plasma清洗设备表面进行清洗,可改善纳米粒子与基体的相容性,减少纳米粒子的团聚,改善纳米粒子与聚合物基体之间的界面区域。因此,对聚酰亚胺纳米复合膜性对聚酰亚胺纳米复合膜的耐电晕性有重要意义。
       目前对纳米粒子表面改性一般采用化学方法,该方法对纳米电介质电气性能有一定提高,但国内外学者仍在探索进一步提高绝缘材料性能的方法。近些年,plasma清洗设备在聚合物材料表面改性上已有广泛的应用。等离子体处理纳米粒子仅改变其表面性能,对其本身性能没有影响,处理过程简单,不需要化学溶剂,且处理效果较好。
       在等离子体作用下,在纳米粒子表面会产生大量羟基(-OH)这类活性基团,和硅烷偶联剂水解后产生的硅醇键反应形成氢键。等离子体处理纳米粒子表面后,在该处出现较强吸收峰,说明硅烷偶联剂和纳米粒子间形成了良好的相互作用,大量硅烷偶联剂包覆在纳米粒子表面。用等离子体处理的纳米粒子和未用等离子体处理的纳米粒子,在吸收峰基本相同,说明plasma清洗设备并不改变纳米粒子本身的化学键。

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  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-开元游戏智造
  • 来源:plasma设备
  • 发布时间:2023-01-04 23:09
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活化纳米粒子增加复合薄膜中的界面区域:
       聚酰亚胺薄膜因有着良好的介电性能,用于匝间绝缘和对地绝缘的基础绝缘材料,在变频调速牵引电机中取得广泛的应用。数据表明,电晕放电产生的开元游戏粒子、热效应等会对有机高分子结构造成破坏并促使聚酰亚胺降解,是变频电机绝缘失效的主要原因。

plasma清洗设备       在纳米电介质领域,一般认为界面是影响材料绝缘性能的关键,因为在聚合物中加入纳米粒子作为填充物,会给绝缘材料带来特殊的电气性能,如高介电常数、低损耗、耐电晕等。但是纳米粒子由于其较大的比表能,会在绝缘材料中产生团聚现象,大大降低纳米效应,而纳米粒子则是表面进行清洗,可改善纳米粒子与基体的相容性,减少纳米粒子的团聚,改善纳米粒子与聚合物基体之间的界面区域。因此,对聚酰亚胺纳米复合膜性对聚酰亚胺纳米复合膜的耐电晕性有重要意义。
       目前对纳米粒子表面改性一般采用化学方法,该方法对纳米电介质电气性能有一定提高,但国内外学者仍在探索进一步提高绝缘材料性能的方法。近些年,plasma清洗设备在聚合物材料表面改性上已有广泛的应用。等离子体处理纳米粒子仅改变其表面性能,对其本身性能没有影响,处理过程简单,不需要化学溶剂,且处理效果较好。
       在等离子体作用下,在纳米粒子表面会产生大量羟基(-OH)这类活性基团,和硅烷偶联剂水解后产生的硅醇键反应形成氢键。等离子体处理纳米粒子表面后,在该处出现较强吸收峰,说明硅烷偶联剂和纳米粒子间形成了良好的相互作用,大量硅烷偶联剂包覆在纳米粒子表面。用等离子体处理的纳米粒子和未用等离子体处理的纳米粒子,在吸收峰基本相同,说明
并不改变纳米粒子本身的化学键。

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