【摘 要】
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聚合物在电气、电子绝缘中的应用极为广泛,而纳米材料的研究更是方兴未艾,其应用也正在以难以想象的速度渗透到生产、生活的各个领域,并发挥出巨大的作用。有机—无机纳米复
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聚合物在电气、电子绝缘中的应用极为广泛,而纳米材料的研究更是方兴未艾,其应用也正在以难以想象的速度渗透到生产、生活的各个领域,并发挥出巨大的作用。有机—无机纳米复合材料作为一种新型产品,正日益引起人们的广泛关注。无机纳米杂化聚酰亚胺材料在耐热、耐电、机械、化学、耐辐射及耐老化等方面极大改善了聚酰亚胺的性能,并相应拓展了聚酰亚胺材料的应用范围。热激电流(TSC)和热发光(TL)作为研究聚合物分子中陷阱结构,以及它所控制的空间电荷的存贮和输运特性,聚合物的结构转变和分子运动的重要工具,已经获得了广泛应用。因此,具有显著的科学研究和工程应用价值。本文通过改进样品室、增加液氮冷却系统,对传统热激电流测量装置进行了完善,使其能对样品进行更详细地分析。经实践证明,本装置具有自动化程度高,操作简单等优点,其测量结果是真实可靠的。应用该测量装置测量了不同极化场强下、不同电晕处理时间下以及不同环境中纳米杂化聚酰亚胺薄膜及普通聚酰亚胺薄膜的热激电流谱。并对曲线进行了分析,得出了样品的活化能、频率因子、动力学级等参数,通过自动分解曲线表明样品中具有复杂的能级分布,分析了曲线中包含的反映样品结构的相关信息,得出了一些重要的结论。
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