Ag_PVA纳米聚合物基复合材料的制备及其电性能研究.pdf

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1、,6第卷第期中国电机工程学报123∃石45山〕!!&&&!!年月∀#∃%%%&∋()∗∃+,−%./00!∀#∃%∋()∗(+,∃))王%−.一一一...文章编号/00123!456!中图分类号789:文献标识码;学科分类号!;纳米聚合物基复合材料的制备及其电,性能研究冯军强,徐曼,郑晓泉,曹晓珑3西安交通大学电力设备绝缘国家重点实验室,陕西西安<1!67?,≅Α,卫;Α;7:ΒΧ;ΧΔ,Ε,∀7Α:∀;Ε≅ΑΒ≅,Α7ΦΒΓ;一≅ΒΕΦ,Α≅Β∋:7,−=≅>;Χ;ΧΒ88;7租Η∀

2、Β8一,,Π∃∃Ν∃∃,一Γ,ΧΙϑΚ∃%ΛΜΝ%−ΗΟ8Ν%9?,ΧΙΗΜΝ(Λ∀;ΒΗΜΝ。1116:1Υς∃∃∃)∃∃,’∃∃’,∃3∋ΚΝΚ)Θ)Ρ1ΝΣ(+ΝΚ(+Ρ(∗)∃)ΤΚ+:ΤΝ∃Μ∃ΝΚ∃(%∗(+1万叭、℃+)〔∃∃∃∃≅ΚΗΜΝ%ΩΜΝ(Κ(∃∃−ΚϑΜΥ∃ΚΡ,ΗΜΝ%<1!6口Μ%Ν4Ξ)+。,一;Ψ∋7Α;∀7.=≅>八%Ν%(≅(∃ΡΖ)+ΖΝΚ+ΜΗ)(Ζ≅(ΥΜΚ)Υ[)+)的物理和化学性能例如在低温下纳米金属微粒;−一,,≅+)≅Ν+)∴ΣΡΚ#)/1−)∃Ζ)Κ∃〕(∴Ν%∴Κ#)∃+∋

3、Κ∃)Κς+)Υ)Ν∃Υ(能够转变为绝缘体它们的吸收光谱往往显示出蓝[)+。ΥΚς∴Μ)∴ΣΡΚ#)Ν%Ν∃ΡΥ∃Υ(∗7,8Ν%∴Κ#))∃))Κ+Μ)Ν∃≅+(≅)+Κ∃)Υ移和红移降2⊥库仑阻塞效应β!χ是纳米微粒的最重要·])+):%Ξ)ΥΚΜ−ΝΚ)∴:%Κ#ΜΥ](+Θ7#)+)Υς∃ΚΥΥ#([Κ#ΝΚ,;−的效应之一利用这种效应可以设计新型电导机制≅Ν+ΚΜΤ∃)Υ:%%Ν%(Ζ)⊥)+Υ)Ν∃))Ν%Σ)∴∃Υ≅)+Υ)∴∗(+Ζ∃ΡΖ≅>八。ςΖ的纳米复合绝缘材料常规的金属微粒在聚合物中&≅(∃Ρ%〕)+ΖΝ

4、Κ+ΜΗ:%Κ(Κ#))(Ζ≅(ΥΜΚ)Υ)Υ∃%−∃∃∃Ν+)∃))Κ+Μ)Ν∃7#。β/χ,&常起到导电作用按照逾渗理论当金属微粒达≅+(≅)+ΚΜ)Υ)Υ))%Μ%Κ#))(Ζ≅(ΥΜΚ)ΥΧ∃Ρ,Κ#))(Ζ≅(ΥΜΚ)[)+ΝΖ),,[ΜΚ#Ν≅+(≅)+(一6)(%))ΝΚΜ(%#ΝΥΝ#Μ−#+)Υ∃ΥΚ∃ΞΜΚΡΝ%∴到逾渗值时金属粒子能够形成导电网络使复合%Ν%Κ+α,&+)(ΥΚ+)ΥΥ,认1/((ςΥΤ+,)%∃)ΝΚ∃∃∃℃体系变成导体根据库仑阻塞效应当纳米级金属ΣΝΘ∴[%五ΜΤ#ΣΞΜΝΚ护−Κ)Ζ≅

5、)+,7#)+)Υς∃ΚΥ)Ν%Σ))Η≅∃ΝΖ)∴ΣΡΚ#)∀(ς∃(ΖΣΣ∃()ΘΝ∴))∗))ΚΥ微粒以某一含量均匀分布在聚合物中时可能出现&,。(∗Κ#)%Ν%(Υ∃_)≅Ν+Κ∃)∃)Υ相反的趋势即增强聚合物基体绝缘性能金属微;−,,。⎯.Ν∃〕(一)((Υ∃记α∀(ς(()Να粒的粒径越小温度越低这种趋势越明显,Φ、、+3〕Α∃4∋Χ;−Ζ≅∃ΖΣΣ∃Θ∴)一))Κ+∃)Ν+()+ΚΡα/一))(本文通过溶胶凝胶法制备了;留≅纳米聚,∃∃≅≅1−∃ΖΚ#∴>;合物基复合材料。通过测定这种复合材料的电学性.一摘要通过溶

6、胶凝胶法制备;−≅>;纳米聚合物基复合材,料,对复合材料的微观结构进行了表征,并对这种复合材料能和对其微观结构进行分析后发现%∃左右的银。,Π粒子均匀分散在≅>;中所构成的复合物可显著改善的电学性能进行了研究结果表明纳米银可以通过溶胶。,该聚合物的电气绝缘性能这种现象可以用金属纳凝胶法均匀分散在水溶性的≅>八聚合物中并且这种复合。材料具有独特的电学性能,即在合适的纳米银含量时这种复米粒子在绝缘体中独特的库仑阻塞效应来解释合材料表现出高于其基体的电阻率和击穿场强,并且低温下试样制备及试验设备这种现象更加显著,利用纳米金属粒子在

7、绝缘体中的库仑阻&塞效应对这些结果进行了解释。1银溶胶的制备&∃8的单宁酸和&:8的ΧΝ9∀Β.溶液加热.ααα一关键词纳米银复合物库仑阻塞效应电性能溶胶凝,。.至5℃并搅拌逐滴滴加住∃8;−Χ(溶液当胶法,混合物颜色逐渐加深至橙红色时形成稳定的银溶1引言胶。反应的关键是控制;−ΧΒ.溶液的滴加速度和加。.,入量其反应机理如下纳米金属微粒由于其特殊的微观结构具备了,5;(2δ)<5?/!5δ2ΧΝ9)(.分5;−本δ)<5?/!6δ一系列量子尺寸效应β∃χ由此而引起了一些特殊−Χ5ΧΝΧΒ2δ2∀Β9基金项目.国家自然科学

8、基金项目3/<<64。&;ε+)))ΝΝΝ)∃)%))Ν∃(∃%Ν−=>;纳米复合材料的制备和结构分析≅(ΩΚ∋即≅(+Κ∴ΣΡΧΝΚΜ(%∃ΧΚς+∃∋Γ(ς%∴Κ(%∗∀#,3&制备一定浓度的≅>;高分子溶胶将新制备的/<<64月6内7、,自,8

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