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浙江大学ACS Nano:无机离子化合物“分子化”嵌入聚合物网络,打破电绝缘与机械鲁棒性之间的“跷跷板”困境

高分子科学前沿 2026-04-08 07:56
文章摘要
背景:随着电力系统向特高压、大容量和小型化发展,对聚合物绝缘材料的电学和力学性能要求日益提高,但传统掺杂无机纳米颗粒的方法往往导致电绝缘性与机械鲁棒性之间存在“跷跷板”关系,难以协同提升。研究目的:浙江大学等研究团队旨在通过将无机离子化合物“分子化”嵌入聚合物网络,以同时增强材料的电绝缘能力和机械强度,克服长期存在的性能权衡挑战。结论:研究成功合成了CaP-EP杂化树脂,该材料在交流击穿强度、弯曲强度和韧性等关键指标上均超越现有环氧基复合材料,实现了电绝缘性与机械鲁棒性的协同提升,并通过雷击冲击测试验证了其应用潜力,为高性能电气绝缘材料开发提供了新方向。
浙江大学ACS Nano:无机离子化合物“分子化”嵌入聚合物网络,打破电绝缘与机械鲁棒性之间的“跷跷板”困境
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