研究目的
本研究聚焦于交联聚乙烯(XLPE)/三元乙丙橡胶(EPDM)双层界面电荷的动力学特性,通过能带结构揭示界面电荷机制。
研究成果
研究了XLPE/EPDM双层电介质的界面电荷特性与其电子能结构的关系。观察到双极电荷动力学现象,这归因于电子能结构特性引起的界面电荷转移。深陷阱位点和界面态导致了静态界面电荷的产生。界面陷阱、电荷注入和迁移在界面电荷动力学中起重要作用。
研究不足
该研究聚焦于特定条件下XLPE/EPDM双层材料的界面电荷动力学特性。研究结果可能不直接适用于其他材料或不同环境条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过空间电荷测量与量子化学计算分析XLPE/EPDM双层材料的界面电荷动力学特性。
2:样品选择与数据来源:
制备了以XLPE和EPDM为层状结构的双层电介质绝缘材料。
3:实验设备与材料清单:
采用脉冲电声法(PEA)进行空间电荷测量,使用高压放大器、脉冲发生器、PVDF薄膜和硅油实现阻抗匹配。
4:实验流程与操作规范:
对双层样品施加阶梯电场并记录空间电荷分布图谱。
5:数据分析方法:
运用B3LYP杂化泛函和6-31G+基组通过密度泛函理论(DFT)分析XLPE与EPDM的电子能带结构。
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获取完整内容-
pulsed electroacoustic (PEA) system
Used for space charge measurements of the dual-layered samples.
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high voltage amplifier
Supplies the electrical stress to the samples.
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pulse generator
Generates pressure wave inside the sample and at the interfaces.
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PVDF thin film
Used as a piezoelectric to detect the acoustic wave signal.
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silicone oil
Used between the layers and around the sample for impedance matching and to reduce the surface discharge probability.
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