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分析3240环氧板透波性能好的原因

吉林快3    环氧板    分析3240环氧板透波性能好的原因


       3240环氧板是指试样和电极周围的气体或液体媒质承受电应力作用时,其绝缘性能损失,由此引起的试验回路电流促使相应的回路断路器动作。炭化通道的出现或穿透试样的击穿可用于区分试验是击穿还是闪络实际上绝缘结构发生击穿,往往是电、热、放电等多种形式同时存在,很难截然分开。一般地说,材料的tan大、耐热性差、工作温度高、散热条件差时,发生热击穿的可能性要大。固体绝缘材料电击穿强度要比热击穿强度高,而放电击穿强度则取决于气泡和杂质。因此击穿强度的波动很大。击穿强度随着周围环境温度的升高而降低。在均匀电场中电压与其厚度成正比,即击穿强度不变,而实际中电场分布一般不均匀,绝缘材料中某点的电场强度先达到临界值就先击穿,从而引起整个绝缘材料的击穿。所以在实际使用中,绝缘材料的击穿电压与厚度不成正比关系。提髙绝缘材料的击穿强度可以采用的方法有:保持清洁,材料中无有害杂质;使整个绝缘材料有一个致密的整体结枃,用合理浸渍或其他方法根除绝缘材料中的孔隙或气泡;改善电场分布,使其尽量趋亍均匀。合理选择材料和组成绝缘结枃,以使各部分合理地承担电场强度的作用,防止局部放电引起的击穿;改善绝缘材料所处的环境条件,采用浇注和表面涂封等保护措施,以增强散热,减少振动以及保护主绝缘结构不和潮气、臭氧和其他有害气体直接接触等。测量击穿电压的试验方法和标准为GB/T1408,它规定了测量固体绝缘材料工频(即48~62Hz)短时电气强度的试验方法,用于液体和气体作为固体绝缘材料试验时的浸渍濠或周围媒质,但不适用于液体和气体的试验。测量电气绝缘材料击穿强度的方法和标准有:GB/T1981.2-2009《电气绝缘用濠第2部分:试验方法》(IEC60464-2:20IDT);GB/T10580—2003《固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件》(IEC60212:1971,IDT)击穿通常是由试样和电极周围的气体或液体媒质中的局部放电引起的,并使得较小电极(或等径两电极)边缘的试样道到破坏。击穿电压测试的升压方式有以下5种。
       3240环氧板工业于1942年首先在美国实现了工业化生产,用玻璃纤维布增强制得第一批聚酯玻璃钢雷达天线罩,其重量轻、强度高、透波性能好、制造简便,迅速用于战争。此后,英国(1947年)、日本(1953年)、德国、法国、意大利、荷兰等也相继投产不饱和聚酯的发现可以追溯到1847年,瑞典科学家伯齐利厄斯( Berzelius)用酒石酸和甘油反应生产聚酒石酸甘油酯,是一种块状树脂。之后,1894年和1901年又出现了乙二醇和顺丁烯二酸合成的聚酯和用苯二甲酸酐和甘油反应得到的苯二甲酸甘油酯。1934年以后出现了过氧化苯甲酰固化(引发)剂。1937年布雪德利(Brad1ey)发现利用游离基引发剂可使线型聚酯变为不溶的固体。随后不久,发现不饱和聚酯和苯乙烯单体可以发生交联反应,其反应速度比没有交联单体时的反应要快30倍左右,这是现代不饱和聚酯(P)的起点。我国于1958年开始不饱和聚酯树脂生产。20世纪60年代初期常州建材二五三厂(现为常州天马集团公司)引进了英国斯科特-巴德尔( Scott- Bader)公司的工艺与设备,对推动我国聚酯工业和玻璃钢工业的发展起了一定的作用。
       3240环氧板到20世纪70年代初期,玻璃钢制品开始由军工到民用,得到较快的推广。经过四十多年的发展,我国UPR工业的发展速度居世界领先地位。1976年我国UPR总产量不足3000t,而美国当年产量为43万吨。经过三十年的发展,美国、日本以及欧洲部分发达国家和地区中发展最快的美国UPR产量翻了一番,2004年达到87.5万吨,而我国则于2003年达到73万吨,2006年已达103万吨,居世界首位。目前,我国UPR产量、消费量均居世界首位,生产能力已达200万2.1.3不饱和聚酯树脂的发展趋势用乙烯基、聚氨酯、聚氰酸酯、环氧树脂等接枝改性UPR,可提高其物理力学性能、耐化学介质性能、电性能等。如印度H.S.Pate1等研制基于环氧树脂的新型氨基UPR。改性的聚酯-氨基甲酸酯组成物同未改性的不饱和聚酯树脂相比,提高了冲击强度,并且硬度几乎没变。


 

2020年5月23日
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