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绝缘性能
Ⅰ. 体积电阻率
体积电阻率是电阻率的一类,用于表征PPS的绝缘性能。将平板状成型品夹紧在环形电极中,如图7.1所示,通过在固定电压下(500V)通电1分钟得出的电流值,根据欧姆定律可计算得出体积电阻率。由于TORELINA™的吸水性很低,即使在湿度较高的环境下,仍然保持较高的绝缘性能。(图7.2和7.3)。
图 7.1 体积电阻率测试(双环电极方法)
表 7.1 TORELINA™的体积电阻率
Item | Units | Glass fiber reinforced | GF + filler reinforced | Elastomer improvement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A504X90 | A310MX04 | A673M | A575W20 | A495MA1 | ||
Volume resistivity | Ω・m | 2×1014 | 1×1014 | 1×1015 | 2×1014 | 1×1014 |
图 7.2 吸水率(40℃ x 95%RH, 3 mm t)
图 7.3 吸水率与体积电阻率的关系
图 7.4 体积电阻率与温度的关系
TORELINA™的体积电阻率易随着温度的升高而降低,但是TORELINA™即使在高于玻璃态转移温度的高温环境下,仍然保持着1010 (Ω・m)或以上的绝缘性能(图7.4)。
Ⅱ. 绝缘破坏强度
图 7.5 绝缘破坏试验
绝缘破坏强度是材料的单位厚度的耐电压性,是将试验片放置在电极间,电极间的距离为试验片的厚度,试验片被击穿的强度。如图7.5。测试TORELINA™的绝缘破坏强度使用的是短时击穿试验方法(短时方法),在试验过程中增加电压,使击穿发生在10~20秒之间。还有其他一些方法,例如多阶段击穿试验方法,是以恒定的速率,每20秒分阶段的增加电压(表7.2)。
TORELINA™的绝缘破坏强度根据强化材的类型与含量的不同而不同。但大致趋势是:强化材的含量越低,材料的绝缘破坏强度越高。外界环境的温度对绝缘破坏强度的影响很小,即使在高温环境下,TORELINA™仍然具有较高的绝缘破坏强度(图7.6)。
此外,还与成型品的壁厚有关,成型品越薄,表观绝缘强度越高(图7.7)。
表 7.2 TORELINA™ 的绝缘破坏强度(短时方法,23℃)
Item | Thickness | Units | Glass fiber reinforced | GF + filler reinforced | Elastomer improvement | Unreinforced | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A504X90 | A310MX04 | A673M | A575W20 | A495MA1 | A900 | |||
Dielectric breakdown strength | 1mmt | MV/m | 24 | 19 | 26 | 25 | 21 | 30 |
3mmt | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 16 |
图 7.6 绝缘破坏强度与温度的关系(3 mm t)
图 7.7 绝缘破坏强度与厚度的关系(23℃)