铝合金导线电缆-富强兴电线电缆

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    2024-2-5

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材料的稳定性

一般的二步法交联聚乙烯,首先在和pe发生接枝反应,生成可交联的pe(简称a料),为了加快其交联反应,制成含有催化剂的母料(b料),再将a、b料按一定比例进行接枝,形成可交联的pe。绝缘线芯问题是由材料稳定性引起的主要原因:

(1)交联聚乙烯绝缘料各组分混合不均匀,由于a料中含有交联剂和少量剂,生产过程中若剂未搅拌均匀,将导致绝缘料通过挤塑机挤塑后,比较集中的剂被挤入绝缘层后形成鼓包。

(2)保存不当的交联聚乙烯绝缘料,即使没有使用催化剂,交联聚乙烯料在室温下也会慢慢交联,这是由于材料中含有微量的水分(约50×10-4%),在室温下储存,会造成挤出绝缘层表面不光滑。









交联绝缘的种类很多,按照交联机制可以分为物理交联和化学交联。

1.化学交联法:化学交联可分为高温交联和低温交联。

(1)高温交联,又称---化物交联,通常是以有机---化物为交联剂,在热的作用下分解生成活性自由基,使高分子碳链形成活性点,形成c-c交联键,形成一个三维网状结构。

高温交联包括蒸汽交联和干交。20世纪60年代,国外的交联电缆多采用蒸汽交联。现在完全消除,因为蒸汽交联使绝缘中的水份增多,绝缘差。干式交联技术自20世纪70年代以来在国外得到了广泛的应用,铝合金导线电缆,它采用高压---管与快速加热相结合。

(2)低温交联又称温水交联或交联。电缆会以70-90交联。绝缘物中的交联剂吸水后,线性反应形成网状交联结构。






电缆厂告诉您,电线电缆绝缘材料的交联机制是通过物理或化学方法,使聚合物绝缘材料由线性分子结构向三维网络结构转变。由热塑性材料转变为热固性绝缘材料,从而提高其耐候性、机械性能及耐环境性能。20世纪50年代,美国发明了交联绝缘电线电缆,并在60年代逐步使用。十多年来,交联绝缘在国内得到了广泛的应用,正逐渐取代聚塑料绝缘。







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