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粘合后的聚酰亚胺薄膜绝缘材料表面会自发形成双电层

2022-01-08 09:55:50 作者:

研究人员选择了化学性质非常稳定、几乎没有杂质的钽酸钾作为绝缘材料,然后将固体绝缘材料置于离子液体中。粘合后的聚酰亚胺薄膜绝缘材料表面会自发形成双电层。在这种电场效应下,绝缘材料具有超导性,在0.05°C(负273.1°C)的绝对温度下实现零电阻。

据悉,迄今为止,超导材料的研发主要采用两种方法,一种是以多种金属混合的冶金法,另一种是以绝缘体为主要材料的掺入杂质的化学法,其中最代表作是氧化铜高温超导材料。

这次利用电场效应的方法可谓是开发超导材料的新途径。它可以使钽酸钾等原本被认为不是超导材料的物质具有超导性,为未来开发更高临界温度的新型超导材料奠定基础。

1.绝缘电阻和电阻率

电阻是电导的倒数,电阻率是每单位体积的电阻。材料的电导率越小,电阻越大。两者之间存在反比关系。对于绝缘材料,总是期望电阻率尽可能高。

2. 相对介电常数和介电损耗角正切

绝缘材料有两个用途:电网各部分的相互绝缘和电容器的介质(储能)。前者要求的介电常数比较小,而后者要求的介电常数比较大,而且都要求小的介电损耗角正切,特别是在高频高压下应用的绝缘材料。为了降低介电损耗,需要具有小的介电损耗角正切的绝缘材料。

3、击穿电压和电气强度


聚酰亚胺薄膜


在强电场作用下,绝缘材料被破坏,失去绝缘性能而变为导电,称为击穿。击穿时的电压称为击穿电压(介电强度)。电气强度是在规定条件下发生击穿时的电压与承受外加电压的两个电极之间的距离之商,即单位厚度所承受的击穿电压。对于绝缘材料,击穿电压和电气强度越高越好。

4、抗拉强度

是试样在拉伸试验中承受的大拉伸应力。它是绝缘材料力学性能应用最广泛、最具代表性的测试方法。

5. 抗燃性

是指绝缘材料在接触火焰时抵抗燃烧或离开火焰时阻止进一步燃烧的能力。随着绝缘材料的应用越来越多,对其耐燃性的要求也越来越重要。人们通过各种手段提高和提高绝缘材料的耐燃性。燃烧阻力越高,安全性越好。

6. 耐电弧性

绝缘材料在规定的试验条件下沿其表面承受电弧作用的能力。试验时采用交流高压和小电流,通过两者之间的高压产生的电弧作用,在绝缘材料表面形成导电层所需的时间来判断绝缘材料的耐电弧性。电极。时间值越大,耐电弧性越好。

7、密封度

良好的密封和隔离油水质量。


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