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重磅!《絕緣材料》高影響力論文(2015-2025年)揭曉
文章出自“絕緣材料”
近日,由中國(guó)知網(wǎng)評(píng)價(jià)中心推出的支持代表作論文遴選、衡量學(xué)者研究成果影響力的評(píng)價(jià)參考工具——《學(xué)術(shù)精要數(shù)據(jù)庫(kù)》發(fā)布了2015—2025年高影響力論文,分別按照同年度同學(xué)科同種文獻(xiàn)類型(研究型、綜述型文獻(xiàn))的國(guó)內(nèi)期刊會(huì)議論文中的被引頻次、下載頻次、PCSI指數(shù)(論文引證標(biāo)準(zhǔn)化指數(shù))遴選出學(xué)科前1%的論文,即高被引論文、高下載論文、高PCSI論文。同時(shí)對(duì)各學(xué)科被引頻次前10%的論文提供單篇文獻(xiàn)評(píng)價(jià)報(bào)告,助力用戶全面了解論文影響力的動(dòng)態(tài)變化以及同行引用中的關(guān)鍵評(píng)論與學(xué)術(shù)反饋。 《絕緣材料》共有423篇論文入選高影響力論文或他引頻次排名進(jìn)入學(xué)科前10%。其中,17篇入選高被引論文,6篇入選高下載論文,23篇入選高PCSI論文。 編輯部對(duì)獲高被引論文榮譽(yù)的文章進(jìn)行了整理,以此向所有入選高被引論文的作者團(tuán)隊(duì)致以最熱烈的祝賀!這一榮譽(yù)不僅是對(duì)論文學(xué)術(shù)質(zhì)量與影響力的權(quán)威認(rèn)可,更是對(duì)作者團(tuán)隊(duì)深耕科研、開拓創(chuàng)新的高度肯定,同時(shí)也凝聚著廣大讀者、審稿專家與學(xué)界同仁對(duì)本刊的信任與支持。期待未來(lái)能繼續(xù)與各位優(yōu)秀作者攜手同行,誠(chéng)邀絕緣行業(yè)同仁將更多兼具創(chuàng)新性與學(xué)術(shù)深度的研究成果投稿本刊,共同助力《絕緣材料》學(xué)術(shù)影響力的持續(xù)提升,為推動(dòng)絕緣領(lǐng)域的知識(shí)創(chuàng)新與傳播貢獻(xiàn)更多力量!


示例證書


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作者:皇甫夢(mèng)鴿,李一丹,張燕,吳昊,職欣心,武曉,劉金剛摘要:從5G高頻信號(hào)傳輸對(duì)高分子材料的性能需求、低介電常數(shù)(low-Dk)與低介質(zhì)損耗(low-Df)高分子材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及低介電高分子材料在5G高頻通訊中的應(yīng)用角度,闡述了5G移動(dòng)通訊技術(shù)用低介電高分子材料的最新研究與應(yīng)用進(jìn)展,重點(diǎn)綜述了低介電聚酰亞胺(PI)與液晶聚合物(LCP)兩類材料的發(fā)展?fàn)顩r,最后對(duì)低介電高分子材料的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。皇甫夢(mèng)鴿,李一丹,張燕,等.劉金剛.面向5G應(yīng)用需求的低介電高分子材料研究與應(yīng)用進(jìn)展[J].絕緣材料,2020,53(8):1-9.HUANGFU Mengge, LI Yidan, ZHANG Yan, et al. Research and application progress of low dielectric polymers for 5G communication[J]. Insulating Materials, 2020, 53(8): 1-9. 作者:李歡,李建英,馬永翔,閆群民,歐陽(yáng)本紅摘要:對(duì)110 k V交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜絕緣在100℃和160℃進(jìn)行加速熱老化實(shí)驗(yàn),研究不同溫度熱老化條件下XLPE絕緣熱性能和力學(xué)性能的劣化規(guī)律。通過(guò)紅外光譜分析(FTIR)和差示量熱掃描分析(DSC)表征了熱老化試樣中抗氧化劑的含量;通過(guò)X射線衍射(XRD)計(jì)算了不同熱老化試樣的結(jié)晶度;通過(guò)熱重分析(TGA)研究了熱老化試樣的熱降解特性;通過(guò)拉伸實(shí)驗(yàn)研究了熱老化試樣的力學(xué)性能。結(jié)果表明:熱老化引發(fā)的氧化反應(yīng)導(dǎo)致XLPE試樣中的抗氧化劑逐漸消耗。當(dāng)抗氧化劑存在時(shí),氧化反應(yīng)被抑制,XLPE試樣的熱性能和力學(xué)性能并未明顯劣化,甚至還出現(xiàn)了一定程度的提升。當(dāng)抗氧化劑消耗完畢后,氧化反應(yīng)快速進(jìn)行,引發(fā)劇烈的分子鏈斷裂,結(jié)晶度下降,導(dǎo)致熱性能和力學(xué)性能快速劣化。相比100℃熱老化試樣,160℃熱老化試樣的熱性能和力學(xué)性能劣化更快,這是由更快的氧化反應(yīng)速率以及結(jié)晶區(qū)遭受到更嚴(yán)重的破壞導(dǎo)致的。李歡,李建英,馬永翔,等.不同溫度熱老化條件下交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣熱性能和力學(xué)性能的劣化趨勢(shì)研究[J].絕緣材料,2018,51(1):57-63.LI Huan, LI Jianying, MA Yongxiang, et al. Degradation trend of thermal and mechanical properties of XLPE cable insulation thermal ageing at different temperatures[J]. Insulating Materials, 2018, 51(1): 57-63. 作者:馬萬(wàn)里,田付強(qiáng),熊雯雯,姚江藝摘要:以環(huán)氧樹脂(EP)為基體,采用行星共混法制備了不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的微米BN/EP復(fù)合材料(EPM)和納米BN/EP復(fù)合材料(EPN),分析了BN微、納米填料對(duì)復(fù)合材料導(dǎo)熱性能和電氣絕緣性能的影響及其機(jī)理。結(jié)果表明:相同的BN質(zhì)量分?jǐn)?shù)下,EPN比EPM具有更高的熱導(dǎo)率。EPM和EPN的電氣強(qiáng)度隨BN質(zhì)量分?jǐn)?shù)的提高先增大后減小,在相同BN質(zhì)量分?jǐn)?shù)下,EPN比EPM具有更高的電氣強(qiáng)度;EP、EPN以及EPM的介電常數(shù)(εr)和介質(zhì)損耗因數(shù)(tanδ)均隨溫度的升高而增大;同一溫度下,EPM和EPN的εr均大于EP,而tanδ均小于EP。在80℃以下,EPM和EPN與EP的電導(dǎo)率相差不大;而在80℃以上,EPM和EPN的電導(dǎo)率顯著低于EP,并且相同BN質(zhì)量分?jǐn)?shù)的EPN電導(dǎo)率明顯低于EPM。BN微納米填料的填充可顯著提高環(huán)氧樹脂的導(dǎo)熱性能和高溫下的電氣絕緣性能。馬萬(wàn)里,田付強(qiáng),熊雯雯,等.環(huán)氧樹脂/氮化硼微納米復(fù)合材料的導(dǎo)熱與電氣絕緣性能研究[J].絕緣材料, 2019,52(7):36-42.MA Wanli, TIAN Fuqiang, XIONG Wenwen, et al. Thermal conductivity and electrical insulation properties of epoxy/BN micro and nano composites[J]. Insulating Materials, 2019, 52(7): 36-42. 摘要:聚酰亞胺(PI)纖維是一種新型高性能纖維,具有耐高低溫、高強(qiáng)高模、耐輻照、阻燃、絕緣、低的吸水率和優(yōu)異的介電性能等。以PI的預(yù)聚體—聚酰胺酸溶液為紡絲液,采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一體化連續(xù)紡絲技術(shù),通過(guò)化學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和紡絲工藝控制,開發(fā)出耐高溫、高強(qiáng)中模、高強(qiáng)高模等系列高性能PI纖維產(chǎn)品,最高強(qiáng)度和模量分別達(dá)到4.0 GPa和160 GPa。與芳綸纖維、超高分子量聚乙烯纖維等相比,PI纖維顯示出優(yōu)異的耐高溫、耐紫外、耐酸性能和較低的吸水率。以高強(qiáng)高模PI纖維為增強(qiáng)體,制備了熱固性環(huán)氧樹脂基體及熱塑性尼龍基體復(fù)合材料,分析其性能,結(jié)果表明纖維與樹脂基體之間具有良好的界面性能。針對(duì)熱塑性復(fù)合材料,PI纖維的加入使復(fù)合材料的強(qiáng)度和韌性均得到大幅提高,PI纖維將在航空航天、電力、防護(hù)、環(huán)保、核工業(yè)等領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。張夢(mèng)穎,牛鴻慶,韓恩林,等.高強(qiáng)高模聚酰亞胺纖維及其應(yīng)用研究[J].絕緣材料,2016,49(8):12-16. ZHANG Mengying, NIU Hongqing, HAN Enlin, et al. Research and application of polyimide fibers with high strength and high modulus[J]. Insulating Materials, 2016, 49(8): 12-16.摘要:采用4-氟苯甲醛和2-異丙基苯胺合成新型二胺單體雙(4-氨基-3-異丙基苯基)-4-氟苯基)甲烷(APFM),通過(guò)“一步法”縮聚反應(yīng)得到一類新型含氟及非共平面結(jié)構(gòu)的可溶性聚酰亞胺,并對(duì)其結(jié)構(gòu)與性能進(jìn)行表征和分析。結(jié)果表明:該聚酰亞胺呈現(xiàn)出良好的溶解性能、高耐熱性、高光學(xué)透明性、低介電常數(shù)。 梅媚,彭大偉,裴響林,等.含氟及非共平面結(jié)構(gòu)可溶性聚酰亞胺的合成與性能研究[J].絕緣材料,2015,48(6):4-8. MEI Mei, PENG Dawei, PEI Xianglin, et al. Study on synthesis and properties of soluble polyimides containing fluorine and non-coplanar structure[J]. Insulating Materials, 2015, 48(6): 4-8. 摘要:為了研究環(huán)氧樹脂的濕熱老化特性,對(duì)老化前后環(huán)氧樹脂試樣的質(zhì)量變化率、紅外光譜、掃描電鏡圖、介電特性及空間電荷特性進(jìn)行對(duì)比分析。結(jié)果表明:隨著濕熱老化時(shí)間的增加,環(huán)氧樹脂材料的質(zhì)量呈現(xiàn)增大-減小-增大-減小的趨勢(shì),裂紋數(shù)量不斷增加,材料內(nèi)部發(fā)生了氧化反應(yīng)。在濕熱環(huán)境下,環(huán)氧樹脂材料裂解產(chǎn)生的游離小分子與吸收的水分子含量處于動(dòng)態(tài)變化中,使得其介電常數(shù)實(shí)部(ε′)隨著老化時(shí)間的增加呈現(xiàn)增大-減小-增大的趨勢(shì),而介電常數(shù)虛部(ε″)則呈現(xiàn)增大-減小-增大-減小-增大的趨勢(shì)。利用Debye方程對(duì)ε″進(jìn)行擬合,發(fā)現(xiàn)水分分布均勻度對(duì)材料的電導(dǎo)損耗具有很大影響,游離小分子含量、吸濕量與極化損耗呈正相關(guān)。濕熱老化環(huán)氧樹脂試樣干燥后,其ε′和ε″相比老化前均有所減小。但由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)遭到破壞,不能完全恢復(fù)原有電氣性能。隨著老化時(shí)間的增加,環(huán)氧樹脂材料內(nèi)部殘余空間電荷總量的衰減速率減緩,殘留電荷總量增加。 謝榮斌, 薛靜, 陳實(shí),等.環(huán)氧樹脂的濕熱老化特性研究[J].絕緣材料,2019,52(6):21-29. XIE Rongbin, XUE Jing, CHEN Shi, et al. Study on hygrothermal ageing characteristics of epoxy resin[J]. Insulating Materials, 2019, 52(6): 21-29. 作者:胡麗斌,陳杰,李陳瑩,張志堅(jiān),張明澤,曹京滎,譚笑,劉驥摘要:為探究長(zhǎng)期運(yùn)行環(huán)境下XLPE電纜絕緣的老化特性,在實(shí)驗(yàn)室條件下對(duì)電纜絕緣材料進(jìn)行加速熱老化實(shí)驗(yàn),通過(guò)紅外光譜、氧化誘導(dǎo)時(shí)間及頻域介電響應(yīng)測(cè)試,比較分析老化前后XLPE電纜絕緣的理化特性、電氣特性變化規(guī)律。結(jié)果表明:紅外光譜中的羰基峰值可用于定性分析XLPE絕緣材料的老化程度;XLPE絕緣高溫下的降解隨著老化時(shí)間的延長(zhǎng)愈加嚴(yán)重,氧化誘導(dǎo)時(shí)間不斷縮短;XPLE材料介質(zhì)損耗因數(shù)頻譜曲線的最小值tanδmin與材料老化程度相關(guān)且與測(cè)試溫度無(wú)關(guān),因此tanδmin可作為評(píng)估XLPE絕緣老化情況的特征量。胡麗斌,陳杰,李陳瑩,等.XLPE電纜絕緣加速熱老化特性[J].絕緣材料,2020,53(2):59-63. HU Libin, CHEN Jie, LI Chenying, et al. Accelerated thermal ageing characteristics of XLPE cable insulation[J]. Insulating Materials, 2020, 53(2): 59-63. 摘要:分別采用兩種改性氫氧化鎂(MH)為阻燃劑與低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合,制備了低密度聚乙烯/改性氫氧化鎂(LDPE/MH)阻燃材料,研究了阻燃劑對(duì)材料力學(xué)性能、阻燃性能、熱穩(wěn)定性、電性能的影響。結(jié)果表明:改性氫氧化鎂阻燃劑的加入明顯提高了材料的阻燃性能,但會(huì)降低其力學(xué)性能、熱穩(wěn)定性與電性能;采用氨基硅烷偶聯(lián)劑改性氫氧化鎂的低密度聚乙烯阻燃性能優(yōu)于采用烷基硅烷偶聯(lián)劑改性氫氧化鎂的體系,但其對(duì)材料力學(xué)性能、電性能的不利影響更加明顯。當(dāng)烷基硅烷偶聯(lián)劑改性氫氧化鎂添加量為70份時(shí),材料的綜合性能較佳。周城,劉鵬,張海松,等.阻燃改性氫氧化鎂/低密度聚乙烯的性能研究[J].絕緣材料,2021,54(3):29-35. ZHOU Cheng, LIU Peng, ZHANG Haisong, et al. Properties of flame retardant modified magnesium hydroxide/low density polyethylene[J]. Insulating Materials, 2021, 54(3): 29-35.摘要:研究了熱氧老化對(duì)輻照后三元乙丙橡膠(EPDM)材料性能的影響,并通過(guò)分析壓縮永久變形率隨時(shí)間的變化規(guī)律,對(duì)其理論使用壽命進(jìn)行評(píng)估。結(jié)果表明:隨著老化時(shí)間不斷增加與老化溫度不斷升高,輻照后的EPDM老化越來(lái)越嚴(yán)重,羰基含量越來(lái)越高,壓縮永久變形與壓縮應(yīng)力松弛越來(lái)越大;掃描電鏡結(jié)果表明,老化過(guò)程中EPDM降解嚴(yán)重;利用阿倫尼烏斯方程計(jì)算得出,輻照后的EPDM在50℃條件下的理論壽命為7.58年。周城,陳夏,樊亞勤,等.熱氧老化對(duì)輻照三元乙丙橡膠密封材料性能影響及壽命評(píng)估[J].絕緣材料,2023,56(1):23-28. ZHOU Cheng, CHEN Xia, FAN Yaqin, et al. Effects of thermal oxygen ageing on properties of irradiated EPDM sealing materials and life assessment[J]. Insulating Materials, 2023, 56(1): 23-28.作者:劉強(qiáng),邢照亮,周昌浩,宋賽楠,慕雪梅,王在花,王霞,姜濤,李健摘要:雙向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜是電容器的重要組成部分。本文歸納了作為BOPP薄膜的聚丙烯樹脂原料關(guān)鍵參數(shù)(灰分含量、等規(guī)度、相對(duì)分子質(zhì)量、熔體流動(dòng)速率、等規(guī)序列長(zhǎng)度)及其影響規(guī)律,同時(shí)總結(jié)了BOPP電容器薄膜的現(xiàn)有生產(chǎn)工藝,并進(jìn)一步對(duì)BOPP薄膜性能的提升方法進(jìn)行了綜述。最后,提出未來(lái)電容器用BOPP薄膜的發(fā)展重點(diǎn)將是超低灰分樹脂原料與耐熱薄膜產(chǎn)品。劉強(qiáng),邢照亮,周昌浩,等.電容器用BOPP薄膜及其專用樹脂研究進(jìn)展[J].絕緣材料,2023,56(4):1-6. LIU Qiang, XING Zhaoliang, ZHOU Changhao, et al. Research progress of BOPP film and its special resin for capacitor[J]. Insulating Materials, 2023, 56(4): 1-6. 摘要:本文從物理和化學(xué)改性兩個(gè)方面重點(diǎn)綜述了官能基聚硅氧烷、硅烷偶聯(lián)劑、POSS及其他有機(jī)硅改性環(huán)氧樹脂的研究進(jìn)展。結(jié)合材料科學(xué)的發(fā)展需求,提出水性和光固化環(huán)保型有機(jī)硅改性環(huán)氧樹脂將是今后的發(fā)展方向。邱甲云,安秋鳳,史書源,等.有機(jī)硅改性環(huán)氧樹脂的研究進(jìn)展[J].絕緣材料,2023,56(5):1-6. QIU Jiayun, AN Qiufeng, SHI Shuyuan, et al. Research progress of silicone modified epoxy resin[J]. Insulating Materials, 2023, 56(5): 1-6. 摘要:為了評(píng)估國(guó)產(chǎn)有機(jī)硅凝膠在絕緣柵雙極晶體管(IGBT)功率模塊封裝中的應(yīng)用情況,選取了3種國(guó)產(chǎn)有機(jī)硅凝膠進(jìn)行綜合性能對(duì)比,包括固化前外觀、密度、黏度、混合比例和凝膠時(shí)間,固化后絕緣性能、滲油性、阻尼性、粘附性和200℃下耐高溫性能等。分析了3種有機(jī)硅凝膠樣品的差異,并利用其分別封裝IGBT功率模塊,對(duì)所封裝的模塊進(jìn)行溫度循環(huán)測(cè)試。結(jié)果表明:有機(jī)硅凝膠的起始黏度和混合比例對(duì)封裝工藝和封裝設(shè)備有影響,固化后錐入度、絕緣性能、滲油性、阻尼性、粘附性等性能對(duì)有機(jī)硅凝膠型號(hào)的選用有指導(dǎo)作用,耐高溫性能和耐溫度循環(huán)能力是評(píng)估樣品能否用于IGBT功率模塊封裝重要的指標(biāo)。曾亮,何勇,劉亮,等.有機(jī)硅凝膠及其在IGBT功率模塊封裝中的應(yīng)用[J].絕緣材料,2023,56(5):26-31. ZENG Liang, HE Yong, LIU Liang, et al. Silicone gel and its applications in IGBT power module package[J]. Insulating Materials, 2023, 56(5): 26-31.作者:劉鵬,袁航,朱思佳,趙惠軍,閆爽,吳澤華,彭宗仁,王浩然摘要:特高壓氣體絕緣金屬封閉輸電線路(GIL)電壓等級(jí)高、輸送容量大,對(duì)絕緣子耐受電、熱、力綜合作用能力的要求更高。本研究通過(guò)分別摻雜微米級(jí)氧化鋁、氧化硅和氧化鋁-氧化硅共混填料的方式制備了環(huán)氧復(fù)合材料,對(duì)共混體系力學(xué)、熱學(xué)和電氣性能等進(jìn)行測(cè)試分析。結(jié)果表明:隨著氧化鋁填料體積占比的提高,復(fù)合材料的綜合力學(xué)性能提升,微米氧化鋁/環(huán)氧復(fù)合材料綜合力學(xué)性能最佳。摻雜兩種填料有助于提升共混體系的導(dǎo)熱和耐電弧性能,但會(huì)略微降低玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和增大熱膨脹系數(shù),當(dāng)氧化鋁和氧化硅填料體積比為1∶1時(shí),復(fù)合材料的耐電弧時(shí)間可達(dá)186.63 s,導(dǎo)熱系數(shù)可達(dá)1.198 W/(m·K)。隨著氧化硅填料體積占比提高,環(huán)氧復(fù)合材料的介電常數(shù)減小,電氣強(qiáng)度升高,體積電阻率增大,介質(zhì)損耗減小。微米氧化硅/環(huán)氧復(fù)合材料工頻電氣強(qiáng)度最高,可達(dá)36.63 kV/mm。 劉鵬,袁航,朱思佳,等.特高壓GIL絕緣子用微米氧化鋁-氧化硅共混環(huán)氧復(fù)合材料的性能研究[J].絕緣材料,2024,57(2):29-37. LIU Peng, YUAN Hang, ZHU Sijia, et al. Study on properties of micro-Al2O3-SiO2/epoxy composites for UHV GIL insulators[J]. Insulating Materials, 2024, 57(2): 29-37.摘要:極化-去極化電流(PDC)法被廣泛用于評(píng)估交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜的絕緣狀態(tài),但現(xiàn)有研究?jī)A向于采用單一介電特征參數(shù)反映絕緣的老化情況,未充分利用PDC結(jié)果中豐富的介電響應(yīng)信息,且單一介電參數(shù)難以適用于不同的老化類型。為解決上述問(wèn)題,本文提出了一種改進(jìn)的雷達(dá)譜圖評(píng)估方法,以綜合利用多維介電參數(shù),全面評(píng)估XLPE電纜的絕緣狀態(tài)。為驗(yàn)證所提方法的有效性,對(duì)人工加速熱老化與水樹老化的XLPE短電纜試樣進(jìn)行了PDC測(cè)試,并利用提出的多維介電參數(shù)雷達(dá)譜圖方法對(duì)PDC測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析。結(jié)果表明:雷達(dá)譜圖中多邊形面積參數(shù)能夠較好地反映兩種老化XLPE電纜的老化程度。 王尉軍,陳旻,殷慧,等.基于多維介電參數(shù)雷達(dá)譜圖的XLPE電纜老化狀態(tài)綜合評(píng)估[J].絕緣材料,2024,57(2):72-79. WANG Weijun, CHEN Min, YIN Hui, et al. Comprehensive evaluation for ageing condition of XLPE cable based on radar chart of multidimensional dielectric parameters[J]. Insulating Materials, 2024, 57(2): 72-79.作者:張慧娟,齊金平,李鴻偉,劉曉宇,燕大強(qiáng)摘要:為考慮動(dòng)車組車載牽引變壓器油紙絕緣老化狀態(tài)對(duì)剩余壽命的影響,本文采用油中溶解氣體含量作為反映油紙絕緣老化的特征參量,由于油紙絕緣老化過(guò)程中具有動(dòng)態(tài)特性,依據(jù)油紙絕緣老化狀態(tài)與特征參量之間對(duì)應(yīng)的隱藏狀態(tài)與觀測(cè)狀態(tài)建立隱馬爾科夫模型。首先通過(guò)貝葉斯信息準(zhǔn)則確定隱藏狀態(tài)數(shù)目,利用k-Means算法對(duì)觀測(cè)序列進(jìn)行聚類處理。在此基礎(chǔ)上,利用Viterbi算法對(duì)觀測(cè)序列進(jìn)行狀態(tài)識(shí)別進(jìn)而確定油紙絕緣老化狀態(tài),最后結(jié)合比例風(fēng)險(xiǎn)模型確定可靠度函數(shù)。通過(guò)CRH2型動(dòng)車組車載牽引變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性,最終得到油紙絕緣的剩余壽命與實(shí)際壽命基本相符,從而可為后續(xù)制定牽引變壓器維修策略提供理論參考。張慧娟,齊金平,李鴻偉,等.基于隱馬爾科夫模型的牽引變壓器油紙絕緣剩余壽命預(yù)測(cè)[J].絕緣材料,2024,57(3):96-101. ZHANG Huijuan, QI Jinping, LI Hongwei, et al. Residual life prediction of oil-paper insulation for traction transformers based on hidden Markov model[J]. Insulating Materials, 2024, 57(3): 96-101. 摘要:為探究現(xiàn)階段配電電纜冷縮中間接頭的受潮特性,本文首先制作了帶接頭的未受潮試樣,通過(guò)加速受潮老化平臺(tái)對(duì)試樣進(jìn)行受潮處理,然后采用極化/去極化電流(PDC)測(cè)試系統(tǒng)分別測(cè)試未受潮和受潮2、4、6、8周時(shí)中間接頭的極化/去極化電流,最后計(jì)算其直流電導(dǎo)率,并使用支路辨識(shí)方法得到三條R-C支路的時(shí)間常數(shù)。結(jié)果表明:直流電導(dǎo)率在接頭受潮到一定程度后才會(huì)發(fā)生變化,而第三支路時(shí)間常數(shù)隨著受潮程度加重而不斷減小,這是由于水分降低界面電荷遷移阻力,使得界面極化時(shí)間減小所致,因此第三支路時(shí)間常數(shù)可靈敏反映電纜中間接頭的受潮程度,可作為判斷電纜中間接頭受潮程度的特征參數(shù)。李巍巍,張睿,羅洋,等.配電電纜冷縮中間接頭受潮特性研究[J].絕緣材料,2024,57(04):60-65. LI Weiwei, ZHANG Rui ,LUO Yang, et al. Study on moisture characteristics of cold shrinkage intermediate joint for distribution cable[J]. Insulating Materials, 2024, 57(4): 60-65.作者:上官明楠,王超瑩,趙昀云,張秀云,朱歸勝,徐華蕊摘要:在傳統(tǒng)固相法制備四方相納米鈦酸鋇粉體中,碳酸鋇前驅(qū)體的分散性與粒徑對(duì)所得鈦酸鋇的形貌、粒徑以及介電性能起重要作用。本研究以氫氧化鋇與干冰為原料,通過(guò)控制氫氧化鋇的濃度,制備了碳酸鋇粉體,然后以此為原料,制備了鈦酸鋇粉體和陶瓷,并研究了鈦酸鋇陶瓷的介電性能。結(jié)果表明:本研究制得粒徑為180 nm的短棒狀碳酸鋇粉體,和粒徑為400 nm的高分散、高均勻、純四方相的鈦酸鋇粉體。在1 250℃下煅燒制得鈦酸鋇陶瓷,其介電常數(shù)為4 885,介質(zhì)損耗因數(shù)為0.018 9。上官明楠,王超瑩,趙昀云,等.四方相納米鈦酸鋇粉體的制備及性能研究[J].絕緣材料,2024,57(2):53-59. SHANGGUAN Mingnan, WANG Chaoying, ZHAO Yunyun, et al. Study on preparation and properties of tetragonal phase nano-barium titanate powder[J]. Insulating Materials, 2024, 57(2): 53-59.
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