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摘要:
聚酰亚胺(PI)由于其优异的绝缘性能,在固态变压器、变频调速电机等电力设备中得到广泛应用,而高温下化学键断裂是其绝缘失效的主要原因.基于ReaxFF的分子模拟方法,对PI分子模型进行反应分子动力学模拟,从原子层面揭示其高温裂解机理.以聚合度为4的PI分子为例,应用基于反应力场(ReaxFF)的反应分子动力学模拟方法对高温下PI的初始裂解、裂解过程中微观动态反应路径以及主要产物形成机理进行了模拟分析,得出PI高温下绝缘失效微观机理.结果表明:PI分子初始断键为酰亚胺环上C-N键,连接两苯环的C-N键断裂是PI分子主链断裂的主要原因;CO2和CN是PI高温裂解的主要产物,CO2与CN的形成均与酰亚胺环中的C-N键断裂有关;主链断裂引起的聚合度减小和酰亚胺环断裂产生的CO2等小分子物质共同导致PI高温下绝缘失效.
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文献信息
篇名 聚酰亚胺高温裂解机理的反应分子动力学模拟
来源期刊 电工技术学报 学科 工学
关键词 聚酰亚胺 反应力场 高温裂解 微观机理 反应分子动力学 化学键断裂
年,卷(期) 2016,(12) 所属期刊栏目 高电压与绝缘
研究方向 页码范围 14-23
页数 10页 分类号 TM215.1
字数 4284字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李庆民 5 62 3.0 5.0
2 王学磊 山东大学电气工程学院 4 57 3.0 4.0
3 王高勇 10 117 6.0 10.0
4 韩帅 山东大学电气工程学院 4 54 2.0 4.0
5 鲁旭 1 0 0.0 0.0
6 黄旭炜 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
聚酰亚胺
反应力场
高温裂解
微观机理
反应分子动力学
化学键断裂
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电工技术学报
半月刊
1000-6753
11-2188/TM
大16开
北京市西城区莲花池东路102号天莲大厦10层
6-117
1986
chi
出版文献量(篇)
8330
总下载数(次)
38
总被引数(次)
195555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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