Conception et caractérisation de nano-composites polyoléfine/argile pour des applications diélectriques
纳米复合材料多元醇/白银在电介质应用中的概念和表征
基本信息
- 批准号:RGPIN-2014-04453
- 负责人:
- 金额:$ 2.11万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2014
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2014-01-01 至 2015-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Les polyoléfines comme le polyéthylène et le polypropylène sont utilisés depuis des décennies comme mur isolant pour des applications en électrotechnique dans les câbles de puissance et les condensateurs. Ces matériaux ont plusieurs avantages, comme leur faible coût, leur facilité de mise en forme ainsi que la possibilité de les réticuler afin d’améliorer leur propriétés thermomécaniques. Sous des champs électriques relativement faibles, typiquement de quelques kV/mm comme dans les câbles souterrains de distribution, le système d’isolation au polyéthylène réticulé chimiquement s’est avéré efficace et fiable à travers les années. Toutefois, les changements en cours et à venir dans les grands réseaux électriques nous amènent à revoir la conception des systèmes d’isolation pour les câbles de puissance. En effet, d’une part les champs électriques auxquels seront exposés les matériaux diélectriques sont appelés à augmenter considérablement avec l’avènement des câbles de transport très haute tension, et d’autre part l’utilisation de plus en plus fréquente de lignes à tension continue entraîne de nouvelles contraintes et exige de nouvelles propriétés pour les systèmes d’isolation. Le polyéthylène réticulé chimiquement étant relativement peu tolérant aux défauts (qui entraînent assez rapidement une défaillance suite à une dégradation arborescente), il est à prévoir qu’il ne sera pas assez fiable pour des niveaux de champ électrique de l’ordre de 25 kV/mm. De plus, sous une tension continue, le mécanisme d’injection de charges à l’intérieur du diélectrique modifie la distribution du champ électrique menant à des champs suffisamment élevés pour provoquer des ruptures diélectriques dans le mur isolant. Il y a donc un intérêt et une pertinence importante à rechercher des systèmes d’isolation plus performants pour les applications du futur. Une des possibilités les plus prometteuses est l’utilisation de systèmes composites pour lesquels la phase minoritaire est dispersée à l’échelle nanométrique. Cette nouvelle classe de matériaux, les nano-composites pour des applications diélectriques, fait l’objet d’une activité de recherche intense depuis les vingt dernières années. À titre d’exemple, les résultats préliminaires obtenus pour des composites polyéthylène/nano-argile ont démontré leurs propriétés diélectriques supérieures en comparaison avec la matrice seule. Cette proposition de recherche se propose de conduire une investigation complète sur les propriétés diélectriques des composites polyéthylène/nano-argile et polypropylène/nano-argile ainsi que d’optimiser la conception de ces composites pour des applications diélectriques comme mur isolant dans les câbles de puissance et dans les condensateurs de puissance. Plusieurs éléments restent encore inexpliqués : la réponse diélectrique très particulière de ces matériaux, les mécanismes menant à une augmentation de la rigidité diélectrique, ainsi que l’optimisation de la composition et de la microstructure de ces matériaux. Cette proposition vise à optimiser la conception de ces matériaux pour des applications en électrotechnique et à comprendre les mécanismes de conduction et de relaxation diélectrique afin de permettre de faire la conception sur mesure d’un matériau nano structuré pour une application donnée en electrotechnique. Les matériaux diélectriques solides jouent un grand rôle dans l’élaboration de structures, d’appareillage et de fonctions électrotechniques. Ils sont essentiels. De plus, une forte corrélation existe entre la fiabilité des matériaux diélectriques et la fiabilité et durabilité des appareils et équipements dans lesquels ils sont utilisés.
聚烯烃、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷、聚烷烷。所有的人都有自己的优点,所有的人都有自己的优点,所有的人都有自己的优点,所有的人都有自己的优点,所有的人都有自己的优点,所有的人都有自己的优点。Sous des champs - ictriques相对失效,Sous de quelques /mm commme dles - sables - south terrains - distribution, Sous system d 'isolation of polysamthyl<e:1> - Sous - icimicement - Sous - Sous - acrimes - icimement - Sous - Sous - acrimes - transvers - sannacmes。最后,在过程中发生的变化,以及在系统中发生的变化,以及在系统中发生的变化和在系统中发生的变化,以及在系统中发生的变化。一个部分,les冠军规程auxquels对于公开les materiaux dielectriques是appel一个增压器considerablement用l 'avenement des电缆传输非常高级的张力,et d另一部分l 'utilisation de + En + frequente行紧张继续entraine de新式contraintes et de新式exige proprietes倒les系统d 'isolation。(1)将polysamthyl<e:1> / csamiculicicimement / csamicicimement / csamicicement / csamicacriement / csamicacriement / csamicacriement (csamicatrescente / csamicatrescente / csamicatrescente / csamicatresre / c25kv /mm),将est (csamicatresciere / csamicatrescente / csamicandacrique / csamicatresre / c25kv /mm)。另外,如果紧张局势继续下去,就会发生这样的情况,即:把所有的电子和其他的电子混合起来,把所有的电子和其他的电子混合起来,把所有的电子和其他的电子混合起来,把所有的电子和其他的电子混合起来。在未来的应用中,我们将通过intérêt等相关重要的研究人员来设计系统、隔离和性能。一种可能的方法是利用系统系统的合成材料,用少量的混合材料和分散的混合材料,用纳米的混合材料和分散的混合材料制成混合材料。纳米复合材料在电子材料上的应用,在电子材料上的应用,在电子材料上的应用,在电子材料上的应用,在电子材料上的应用。À举例来说,将复合材料聚噻唑烷/纳米凝胶与混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料、混合材料和混合材料进行比较。研究建议进行一项完整的调查,以确定其固有的<s:1>电子材料- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -多重的<s:2> <s:2> <s:2>与其他无法解释的<s:2> <s:2>和/或无法解释的;<s:2> <s:2>和/或无法解释的;<s:1>和/或无法解释的;和/或无法解释的;和/或无法解释的。这个命题和优化器的概念是关于电子交换交换的,它的应用是关于电子交换交换的,它的传导是关于电子交换的,它的弛缓是关于电子交换的,它的直径是关于电子交换的,它的纳米结构是关于电子交换交换的。Les matciriaux disamutriques solides jouent un grand rôle dans l ' samulaborationde structures, d ' apareillage et de functions and samurelationtechniques。我需要一些必需品。此外,存在一种特殊的通讯通讯,即:通讯通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯、通讯通讯等。
项目成果
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