超高压直流电用新型聚烯烃/纳米绝缘材料的制备、结构及性能关系研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51673197
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0303.高分子材料加工与成型
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Our country existing resin insulation can not meet the requirements of ultra high voltage direct current transmission technology. New type polyolefin/nano insulation can meet the major strategic needs of the country in the field of ultra high voltage direct current transmission technology. Polyethylene-polystyrene with high electrical insulating will be prepared with macromolecule initiator of polyethylene and styrene monomer as main starting materials by using suspension grafting technology route. Polystyrene will be grafted on nano-SiO2 or nano-MgO by ultrasonic vibration. Functionalized polyethylene will be prepared by reactive extrusion. New type polyolefin/nano insulation used in ultra high voltage direct current will be prepared by blending using polyethylene-polystyrene, polystyrene-g-(nano-SiO2) or polystyrene-g-(nano-MgO) and the functionalized polyethylene. The effect of component of suspension grafting solution, swelling time, reaction time, reaction temperature and stir speed on the grafting degree and grafting reaction dynamics will be investigated. Chemical structure, thermal property, mechanical properties, rheological property and electrical insulating property of new type polyolefin/nano insulation will be determined and studied. The interface effect, space-charge effect and field effect of new type polyolefin/nano insulation will be investigated under ultra high voltage direct current. Morphology, structure and properties of new type polyolefin/nano insulation will be investigated. The relationship among preparation, structure and properties of new type polyolefin/nano insulation will be obtained. This work will provide the theoretical basis for the application of polyolefin/nano insulation used in ultra high voltage direct current.
我国现有树脂绝缘材料难以满足超高压直流输电技术要求,超高压直流电用新型聚烯烃/纳米绝缘材料满足大容量、远距离、高效率超高压直流输电技术方面的国家重大战略需求。本项目主要研究内容包括:悬浮接枝制备聚乙烯-聚苯乙烯;超声振动聚苯乙烯接枝纳米粒子(二氧化硅,氧化镁);功能化聚乙烯的挤出制备;三者共混制备超高压直流用新型聚烯烃/纳米绝缘材料。研究的侧重点为:悬浮接枝对接枝率的影响;研究新型聚烯烃/纳米绝缘材料的结构、热性能、流变性能、力学性能、电绝缘性能、老化性能等;超高压直流电下新型聚烯烃/纳米绝缘材料的界面效应、空间电荷效应和场强效应;研究新型聚烯烃/纳米绝缘材料的制备、结构及性能(力学、电学、热学等)间的关系等,探索制备超高压直流电绝缘材料的方法及手段。该项研究将为超高压直流电用新型聚烯烃/纳米绝缘材料的应用提供理论基础,对于发展高分子材料制备科学、研发有重要应用价值的新材料具有重要意义。

结项摘要

抑制高压直流电绝缘材料空间电荷积累和提高击穿场强对于保证电缆绝缘性具有重要的意义。本项目完成了聚乙烯的预辐照及预辐照聚乙烯与苯乙烯的悬浮接枝反应,研究了影响接枝率的因素,制备了LDPE-g-PS和LLDPE-g-PS。其中LLDPE-g-PS在3072 cm-1,3029 cm-1,1609 cm-1,1500 cm-1和779 cm-1处出现了五个显著的特征峰,证明PS已接枝到LLDPE上。采用NMR、DSC、XPS、SEM、流变仪、材料试验机等对聚乙烯悬浮接枝聚苯乙烯的分子结构、聚集态结构、形态、老化性能、热性能、流变行为及加工性能等进行了系统研究和表征。制备了LLDPE-g-APP、LLDPE-g-AA功能化聚乙烯;制备了聚苯乙烯接枝纳米二氧化硅和聚苯乙烯接枝纳米二氧化镁;从PS@nano-SiO2的红外光谱图可以看出,在3030 cm-1 ,2920 cm-1,1495 cm-1和1450 cm-1位置处出现了明显的特征吸收峰。得到MgO-g-PS的最佳条件:St单体浓度0.12 mol/L、MgO:St=1/1.8(wt/wt)、反应温度为85 ℃。颗粒间的团聚现象得到明显的改善,TEM测试表明,平均粒径在70-80 nm。用聚乙烯醇缩苯甲醛包覆改性h-BN的方法,得到了高导热的改性填料。制备了LLDPE/LLDPE-g-PS/MgO-g-PS,LLDPE/LLDPE-g-PS/Al2O3-KH570 和 LLDPE/LLDPE-g-PS/MgO-KH550,PE/PES/PEA-0.2,PE/PES/PEA/SiO2等一系列绝缘材料,研究了接枝单体、纳米粒子及不同添加量对材料电性能的影响。在PE/PES/PEA-0.2/SiO2内部,几乎没有空间电荷积累,且电极处的空间电荷注入被明显抑制,这些结果表明,PES和PEA以及SiO2协同作用,可以有效抑制空间电荷在聚合物内部的积累,达到最佳的抑制空间电荷积累的效果。在PE/PES/PEA-0.2/SiO2中,SiO2纳米粒子均匀分散,呈现纳米级的分散,粒径在10 nm左右;掌握了绝缘材料制备-结构-性能间的关系,揭示了其耐电压机理及空间电荷抑制机理,研制的PE/PES/p-SiO2绝缘材料击穿场强可达441.4 kV/mm,是同等条件下纯聚乙烯的1.6倍,该技术为高压直流绝缘材料的制备提供了新的途径。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Effective Strategy for Improving the Dielectric Strength and Insulation Lifetime of LLDPE
提高LLDPE介电强度和绝缘寿命的有效策略
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b00009
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Xiaotian Li;Qiyang Guo;Xiaopeng Sun;Fanghong Yang;Wenfei Li;Zhanhai Yao
  • 通讯作者:
    Zhanhai Yao
Influence of Ungrafted Monomers in Graft Copolymers on Electrical Insulating Properties of Polyethylene
接枝共聚物中未接枝单体对聚乙烯电绝缘性能的影响
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.0c03105
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Xiaopeng Sun;Fanghong Yang;Zhanhai Yao
  • 通讯作者:
    Zhanhai Yao
Enhanced electrical insulating properties of polyethylene by incorporating polyethyleneg- polystyrene graft copolymers
通过掺入聚乙烯-聚苯乙烯接枝共聚物增强聚乙烯的电绝缘性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Polym Int
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Xiaopeng Sun;Fanghong Yang;ZHanhai Yao
  • 通讯作者:
    ZHanhai Yao
Electrical Properties of LLDPE/LLDPE‑g‑PS Blends with Carboxylic Acid Functional Groups for Cable Insulation Applications
用于电缆绝缘应用的具有羧酸官能团的 LLDPE/LLDPE–g–PS 共混物的电性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Polymer Materials
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Xiaotian Li;Qiyang Guo;Fanghong Yang;Xiaopeng Sun;Wenfei Li;Zhanhai Yao
  • 通讯作者:
    Zhanhai Yao
Improvement of Thermal Conductivities for Epoxy Composites via Incorporating Poly(vinyl benzal)-Coated h‑BN Fillers and Solvent- Assisted Dispersion
通过加入聚(乙烯基苯甲醛)涂覆的 h-BN 填料和溶剂辅助分散来提高环氧复合材料的热导率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Fanghong Yang;Xiaopeng Sun;Qiyang Guo;Zhanhai Yao
  • 通讯作者:
    Zhanhai Yao

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其他文献

接枝聚乙烯/ GMS 接枝SiO2 共混物的制备和性能
  • DOI:
    10.7503/cjcu20180345
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    褚明;张健夫;屈栎杭;李眉远;朱丹彤;李文斐;姚占海
  • 通讯作者:
    姚占海
Layer-by-layer assembled transparent polymeric adhesive films with adjustable refractive indices
折射率可调的逐层组装透明聚合物粘合膜
  • DOI:
    10.1016/j.ijadhadh.2018.06.010
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    International Journal of Adhesion and Adhesives
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    王丹;何源源;张健夫;李文斐;付秀华;田明;周杨;姚占海
  • 通讯作者:
    姚占海
Large impact in electrical properties of polypropylene by improving the filler-matrix interface effect in PP/PS blends
通过改善 PP/PS 共混物中的填料-基体界面效应,对聚丙烯的电性能产生巨大影响
  • DOI:
    10.1016/j.polymertesting.2017.09.025
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Polymer Testing
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    郭其阳;陈月;张健夫;姚占海
  • 通讯作者:
    姚占海
The Influence of Nano-PS Particle on Structure Evolution and Electrical Properties of PP/PS
纳米PS颗粒对PP/PS结构演变和电性能的影响
  • DOI:
    10.1002/polb.24580
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭其阳;杨历川;李啸天;李文斐;姚占海
  • 通讯作者:
    姚占海
接枝聚乙烯/改性SiO2 共混物的结构及性能
  • DOI:
    10.16865/j.cnki.1000-7555.2018.09.010
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    褚明;张健夫;杨历川;李文斐;姚占海
  • 通讯作者:
    姚占海

其他文献

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姚占海的其他基金

反应接枝制备超高压及高温超导用高绝缘聚丙烯-聚苯乙烯共聚物的研究
  • 批准号:
    51373173
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
反应接枝制备高性能聚乙烯-聚苯乙烯共聚物的原理及其结构-性能-加工间的关系
  • 批准号:
    50873101
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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