太阳光中紫外线试验箱.asli.紫外线也被认为是引起高分子材料“老化”的主要因素。聚乙烯材料是是饱和的聚烯烃,本身没有吸收光线的基本基团,其产生光氧降解的原因在于聚合物合成和加工过程中体内的残留微量过渡金属和引发剂残基,或使聚合物链中含有少量羰基、过氧化氢集团等,这些生色基团能强烈吸收紫外光,引起聚合物光氧降解反应。
而聚合物电老化过程与电荷的入陷和脱陷过程有关,入陷与脱陷伴随着能量的释放与转移。以Bamji为代表的学者提出了一种电致发光的光降解理论[8]。
该理论认为聚合物电老化过程中电子和空穴复合产生的紫外辐射(波长<380nm)是导致聚合物降解的主要因素,紫外射线会对材料内部分子链的交联甚至断裂,从而改变了材料内部的化学性能终会导致材料的绝缘和电气性能的变化。
根据电老化过程中紫外线试验箱电子和空穴复合产生的紫外辐射导致聚合物降解机理和光、电老化之间存在的相似性,有必要进一步深入理解老化的机理过程从而改善电缆材料的寿命。综上所述,聚合物材料中存在的空间电荷会加速绝缘材料的老化,同样材料老化过程中,会引起绝缘材料微观结构的变化,这将导致材料化学,物理,电性能等产生不可逆转的转变,这些微观性能的变化,可以通过空间电荷特征反过来表征电缆的绝缘状况,这为利用空间电荷测试手段诊断电力电缆绝缘水平提供了一个新思路。
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