CN110793939A - 高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法 - Google Patents
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Abstract
一种高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,包括以下步骤:提供多个高温硫化硅橡胶参考样品,每一所述高温硫化硅橡胶参考样品中包含氢氧化铝,多个所述高温硫化硅橡胶参考样品中氢氧化铝的含量不同;通过太赫兹波对每一所述高温硫化硅橡胶参考样品进行分析并计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率;建立所述平均折射率与所述氢氧化铝含量的函数关系式;获取高温硫化硅橡胶待测样品的太赫兹波的脉冲信号,并计算所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率;以及根据所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率和所述函数关系式计算出所述高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量。
Description
技术领域
本发明涉及检测技术领域,尤其涉及一种高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法。
背景技术
高温硫化硅橡胶是一种电气性能和机械性能均十分优良的电气绝缘材料,目前已广泛应用于高压外绝缘的各式绝缘子中,充当护套和伞裙部分。而氢氧化铝是高温硫化硅橡胶中一种重要填料,由于其自身在受热时发生分解反应,因此能够起到吸收热量的作用,从而在高温硫化硅橡胶中起着增强硅橡胶抗烧蚀、耐漏电起痕性能的关键作用,其含量处于一个合适的范围对于保证高温硫化硅橡胶稳定、可靠的运行性能至关重要。
而现有技术中,通常采用热重分析法检测高温硫化硅橡胶中氢氧化铝的含量,即采取部分待测样品,并将待测样品在高温下分解,通过待测样品的质量损失计算待测样品中氢氧化铝的含量,而热重分析法需要破坏样品,不利于待测样品的完整性。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种无损、简便的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,以解决上述问题。
一种高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,包括以下步骤:
提供多个高温硫化硅橡胶参考样品,每一所述高温硫化硅橡胶参考样品中包含氢氧化铝,多个所述高温硫化硅橡胶参考样品中氢氧化铝的含量不同;
通过太赫兹波对每一所述高温硫化硅橡胶参考样品进行分析并计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率;
建立所述平均折射率与所述氢氧化铝含量的函数关系式;
获取高温硫化硅橡胶待测样品的太赫兹波的脉冲信号,并计算所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率;以及
根据所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率和所述函数关系式计算出所述高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量。
进一步地,通过太赫兹波对每一所述高温硫化硅橡胶参考样品进行分析并计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率具体包括:
获取每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的太赫兹波的原始信号;
获取空气的太赫兹波的参考信号;
计算所述原始信号相较于所述参考信号的延迟时间;以及
根据所述延迟时间、光速和所述高温硫化硅橡胶参考样品的厚度计算所述平均折射率。
进一步地,所述厚度为1.9mm-2.3mm。
进一步地,所述延迟时间为4.5ps-6.5ps。
进一步地,所述氢氧化铝的含量与所述平均折射率之间呈线性关系。
进一步地,定义所述平均折射率为x,所述氢氧化铝含量为y,所述线性关系式为y=2.3741x-3.9018,相关系数为0.9968。
进一步地,所述高温硫化硅橡胶参考样品和所述高温硫化硅橡胶待测样品均还包含基胶及白炭黑,所述高温硫化硅橡胶参考样品中基胶及所述白炭黑的成分与所述检测高温硫化硅橡胶中的基胶及白炭黑的成分一致。
进一步地,所述高温硫化硅橡胶参考样品通过将氢氧化铝粉末、基胶及白炭黑粉末混合后密炼、硫化而成。
本发明实施例提供的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,通过建立氢氧化铝的含量与折射率之间的函数关系式,然后再通过太赫兹波计算高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率,根据所述函数关系式,即可得知高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量,所述检测方法简单,且无需破坏高温硫化硅橡胶待测样品,实现无损检测。
附图说明
图1为本发明实施例提供的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法的流程图。
图2为本发明实施例提供的仅含基胶(胶片)、白炭黑(粉末压片)以及氢氧化铝(粉末压片)的三种对照样品在太赫兹波段的折射率测试图。
图3为高温硫化硅橡胶参考样品1的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品1的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图4为高温硫化硅橡胶参考样品2的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品2的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图5为高温硫化硅橡胶参考样品3的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品3的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图6为高温硫化硅橡胶参考样品4的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品4的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图7为高温硫化硅橡胶参考样品5的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品5的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图8为高温硫化硅橡胶参考样品6的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品6的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图9为高温硫化硅橡胶参考样品7的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品7的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图10为高温硫化硅橡胶参考样品8的太赫兹波的脉冲信号以及高温硫化硅橡胶参考样品8的空白对照的太赫兹波的脉冲信号的测试图。
图11为平均折射率与氢氧化铝的函数关系拟合结果图。
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施方式及实施方式中的特征可以相互组合。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的所有的和任意的组合。
请参阅图1,本发明实施例提供的一种基于太赫兹波的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,包括以下步骤:
步骤S1:提供多个高温硫化硅橡胶参考样品,每一所述高温硫化硅橡胶参考样品中包含氢氧化铝,多个所述高温硫化硅橡胶参考样品中氢氧化铝的含量不同。
所述高温硫化硅橡胶参考样品中还包括基胶及白炭黑,这是由于高温硫化硅橡胶待测样品主要包括氢氧化铝、基胶及白炭黑三种成分,因此高温硫化硅橡胶参考样品中氢氧化铝、基胶及白炭黑的含量的函数关系可以代表高温硫化硅橡胶待测样品实际的氢氧化铝的函数关系。
具体地,将不同质量比的氢氧化铝粉末、基胶及白炭黑粉末三种高温硫化硅橡胶的主组分进行混合后,再经过密炼及硫化成型,制成具有一定厚度的胶片,制得所述高温硫化硅橡胶参考样品以便测试。其中,所述高温硫化硅橡胶参考样品的厚度为1.9mm-2.3mm。
所述基胶及所述白炭黑与高温硫化硅橡胶待测样品中的基胶及白炭黑成分一致,以减小所述函数关系所计算的氢氧化铝含量与高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝实际含量的误差。
在一具体实施例中,所述高温硫化硅橡胶参考样品的数量为8个。可以理解地,在其他的实施例中,高温硫化硅橡胶参考样品不限于8个,理论上实验的样品数越多,得到的函数越准确。
步骤S2:获取每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的太赫兹波的脉冲信号为原始信号。
太赫兹波是一种特殊频段的电磁波,其频段范围位于微波与远红外热波之间,所述太赫兹波具有以下优良的物理特性:(1)脉宽在皮秒量级,具有很好的时间分辨率;(2)具有较好的穿透性;(3)光子能量低,不会对被测物产生有害电离;(4)很多被测物的转动或振动能级处在太赫兹频段,受到太赫兹波作用时产生特征响应。基于上述典型特征,因此利用太赫兹波检测高温硫化硅橡胶中氢氧化铝的含量。
将多个所述高温硫化硅橡胶参考样品分别置于一太赫兹波检测装置中,太赫兹波透过所述高温硫化硅橡胶参考样品从而对每一所述高温硫化硅橡胶参考样品进行太赫兹波检测,获取每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的太赫兹波的原始信号。
步骤S3:获取空气的太赫兹波的参考信号,并计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的原始信号相较于所述参考信号的延迟时间,根据所述延迟时间、光速和所述高温硫化硅橡胶参考样品的厚度计算平均折射率。
将所述高温硫化硅橡胶参考样品从所述太赫兹波检测装置取出,将所述太赫兹波透过空气检测太赫兹波的脉冲信号。其中,所述原始信号相对于所述参考信号具有延迟时间Δt,所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率n满足以下公式:
其中,c为光速,d为所述高温硫化硅橡胶参考样品的厚度。
所述延迟时间为4.5ps-6.5ps。
分别计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率,并将所述平均折射率与每一所述高温硫化硅橡胶参考样品对应的氢氧化铝的含量进行拟合,得到所述函数关系式。
所述参考信号的测试次数小于或等于原始信号的测试次数,即多个高温硫化硅橡胶参考样品可采用同一组参考信号作为对照,也可以每个高温硫化硅橡胶测试一组参考信号作为对照。可以理解地,为了测试结果的准确性,每测试一个所述高温硫化硅橡胶参考样品的原始信号后,将所述高温硫化硅橡胶参考样品取出,测试一次空气的脉冲信号作为参考信号;也可以为了节省成本,多个所述高温硫化硅橡胶参考样品仅测试一次空白的太赫兹波的脉冲信号作为参考信号。
步骤S4,建立所述平均折射率与所述氢氧化铝含量的函数关系式。
根据实验验证,所述高温硫化硅橡胶参考样品中的基胶含量、白炭黑含量对所述太赫兹波的脉冲信号很小,相对于所述氢氧化铝含量对所述太赫兹波的脉冲信号的影响可以忽略不计。
请参阅图2,分别对单一组分,即仅含基胶(胶片)、白炭黑(粉末压片)以及氢氧化铝(粉末压片)的三种对照样品在相同测试条件下进行太赫兹波段下的折射率,测试频率为0.2THz-1.5THz。从图2中可以看出,氢氧化铝的平均折射率(约2.1)显著高于另外两种组分(约1.6),这使得氢氧化铝对高温硫化硅橡胶参考样品的折射率起着显著的影响作用(表现为强烈的正相关关系);另外,由于基胶和白炭黑的折射率十分接近,当氢氧化铝含量确定时,基胶与白炭黑如何分配含量对混合物硅橡胶的折射率影响将极小,因此呈现出混合物硅橡胶折射率与氢氧化铝含量线性正相关的关系。
步骤S5:获取高温硫化硅橡胶待测样品的太赫兹波的脉冲信号,并计算所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率。
步骤S6:根据所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率和所述函数关系式计算出所述高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量。
以下通过具体实施例对本发明进行说明。
实施例
提供8个高温硫化硅橡胶参考样品,所述高温硫化硅橡胶参考样品包括基胶、氢氧化铝及白炭黑三种成分,其中高温硫化硅橡胶参考样品1-8中基胶、氢氧化铝及白炭黑所添加的份数如表1所示:
表1
样品 | 基胶(份) | 氢氧化铝(份) | 气相法白炭黑(份) |
1 | 100 | 0 | 30 |
2 | 100 | 30 | 30 |
3 | 100 | 50 | 30 |
4 | 100 | 100 | 30 |
5 | 100 | 150 | 30 |
6 | 100 | 150 | 10 |
7 | 100 | 150 | 20 |
8 | 100 | 150 | 40 |
根据表1中基胶、氢氧化铝及白炭黑所添加的份数计算出基胶、氢氧化铝及白炭黑的含量如表2所示:
表2
样品序号 | 基胶(含量) | 氢氧化铝(含量) | 气相法白炭黑(含量) |
1 | 76.92% | 0 | 23.08% |
2 | 62.50% | 18.75% | 18.75% |
3 | 55.56% | 27.78% | 16.67% |
4 | 43.48% | 43.48% | 13.04% |
5 | 35.71% | 53.57% | 10.71% |
6 | 38.46% | 57.69% | 3.85% |
7 | 37.04% | 55.56% | 7.41% |
8 | 34.48% | 51.72% | 13.79% |
分别测试高温硫化硅橡胶参考样品1-8的原始信号以及参考信号,其测试结果如图3至图10;并根据所述原始信号及所述参考信号计算延迟时间Δt,根据延迟时间Δt计算高温硫化硅橡胶参考样品1-8的平均折射率n。所述延迟时间Δt及平均折射率n的计算结果如表3所示。
表3
样品序号 | 延迟时间(ps) | 样品厚度(mm) | 平均折射率 |
1 | 4.9 | 2.265 | 1.6489 |
2 | 5.2 | 2.190 | 1.7123 |
3 | 5.5 | 2.160 | 1.7639 |
4 | 6.2 | 2.250 | 1.8267 |
5 | 6.1 | 2.100 | 1.8714 |
6 | 5.9 | 2.000 | 1.8850 |
7 | 5.8 | 1.990 | 1.8744 |
8 | 6.2 | 2.150 | 1.8651 |
请参阅图11,根据上述计算结果,拟合所述平均折射率与氢氧化铝的函数关系式,得到y=2.3741x-3.9018,相关系数(R2)为0.9968,其中,x为平均折射率,y为氢氧化铝含量。
测试一高温硫化硅橡胶待测样品的太赫兹波的脉冲信号,并计算所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率,带入上述关系式中,计算所述高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量。
本发明实施例提供的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,通过建立氢氧化铝的含量与折射率之间的函数关系式,然后再通过太赫兹波计算高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率,根据所述函数关系式,即可得知高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量,所述检测方法简单,且无需破坏高温硫化硅橡胶待测样品,实现无损检测。
以上实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照以上较佳实施方式对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换都不应脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (8)
1.一种高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
提供多个高温硫化硅橡胶参考样品,每一所述高温硫化硅橡胶参考样品中包含氢氧化铝,多个所述高温硫化硅橡胶参考样品中氢氧化铝的含量不同;
通过太赫兹波对每一所述高温硫化硅橡胶参考样品进行分析并计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率;
建立所述平均折射率与所述氢氧化铝含量的函数关系式;
获取高温硫化硅橡胶待测样品的太赫兹波的脉冲信号,并计算所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率;以及
根据所述高温硫化硅橡胶待测样品的平均折射率和所述函数关系式计算出所述高温硫化硅橡胶待测样品中氢氧化铝的含量。
2.根据权利要求1所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,通过太赫兹波对每一所述高温硫化硅橡胶参考样品进行分析并计算每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的平均折射率具体包括:
获取每一所述高温硫化硅橡胶参考样品的太赫兹波的原始信号;
获取空气的太赫兹波的参考信号;
计算所述原始信号相较于所述参考信号的延迟时间;以及
根据所述延迟时间、光速和所述高温硫化硅橡胶参考样品的厚度计算所述平均折射率。
3.根据权利要求2所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,所述厚度为1.9mm-2.3mm。
4.根据权利要求2所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,所述延迟时间为4.5ps-6.5ps。
5.根据权利要求1所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,所述氢氧化铝的含量与所述平均折射率之间呈线性关系。
6.根据权利要求5所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,定义所述平均折射率为x,所述氢氧化铝含量为y,所述线性关系式为y=2.3741x-3.9018,相关系数为0.9968。
7.根据权利要求1所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,所述高温硫化硅橡胶参考样品和所述高温硫化硅橡胶待测样品均还包含基胶及白炭黑,所述高温硫化硅橡胶参考样品中基胶及所述白炭黑的成分与所述检测高温硫化硅橡胶中的基胶及白炭黑的成分一致。
8.根据权利要求1所述的高温硫化硅橡胶中氢氧化铝含量的检测方法,其特征在于,所述高温硫化硅橡胶参考样品通过将氢氧化铝粉末、基胶及白炭黑粉末混合后密炼、硫化而成。
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PB01 | Publication | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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