太陽(yáng)光中紫外線(xiàn)試驗箱.asli.紫外線(xiàn)也被認為是引起高分子材料“老化”的主要因素。聚乙烯材料是是飽和的聚烯烴,本身沒(méi)有吸收光線(xiàn)的基本基團,其產(chǎn)生光氧降解的原因在于聚合物合成和加工過(guò)程中體內的殘留微量過(guò)渡金屬和引發(fā)劑殘基,或使聚合物鏈中含有少量羰基、過(guò)氧化氫集團等,這些生色基團能強烈吸收紫外光,引起聚合物光氧降解反應。
而聚合物電老化過(guò)程與電荷的入陷和脫陷過(guò)程有關(guān),入陷與脫陷伴隨著(zhù)能量的釋放與轉移。以Bamji為代表的學(xué)者提出了一種電致發(fā)光的光降解理論[8]。
該理論認為聚合物電老化過(guò)程中電子和空穴復合產(chǎn)生的紫外輻射(波長(cháng)<380nm)是導致聚合物降解的主要因素,紫外射線(xiàn)會(huì )對材料內部分子鏈的交聯(lián)甚至斷裂,從而改變了材料內部的化學(xué)性能終會(huì )導致材料的絕緣和電氣性能的變化。
根據電老化過(guò)程中紫外線(xiàn)試驗箱電子和空穴復合產(chǎn)生的紫外輻射導致聚合物降解機理和光、電老化之間存在的相似性,有必要進(jìn)一步深入理解老化的機理過(guò)程從而改善電纜材料的壽命。綜上所述,聚合物材料中存在的空間電荷會(huì )加速絕緣材料的老化,同樣材料老化過(guò)程中,會(huì )引起絕緣材料微觀(guān)結構的變化,這將導致材料化學(xué),物理,電性能等產(chǎn)生不可逆轉的轉變,這些微觀(guān)性能的變化,可以通過(guò)空間電荷特征反過(guò)來(lái)表征電纜的絕緣狀況,這為利用空間電荷測試手段診斷電力電纜絕緣水平提供了一個(gè)新思路。
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