Mechanism Analysis of Bubble Discharge Within Silicone Gels Under Pulsed Electric Field

材料科学 电场 硅酮 脉冲功率 局部放电 复合材料 高压 电压 电力电缆 气泡 电植树 光电子学 电气工程 机械 物理 图层(电子) 量子力学 工程类
作者
Dongxin He,Zhe Zhang,Guangzhu Wang,Keming Liu,Haochen Wang,Zhe Xu,G. Teyssèdre,Yuantao Zhang
出处
期刊:Gels [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:10 (12): 799-799
标识
DOI:10.3390/gels10120799
摘要

Silicone gel, used in the packaging of high-voltage, high-power semiconductor devices, generates bubbles during the packaging process, which accelerates the degradation of its insulation properties. This paper establishes a testing platform for electrical treeing in silicone gel under pulsed electric fields, investigating the effect of pulse voltage amplitude on bubble development and studying the initiation and growth of electrical treeing in a silicone gel with different pulse edge times. The relationship between bubbles and electrical treeing in silicone gel materials is discussed. A two-dimensional plasma simulation model for bubble discharge in silicone gel under pulsed electric fields is developed, analyzing the internal electric field distortion caused by the response times of different ions and electrons. Additionally, the discharge current and its effects on silicone gel under pulsed electric fields are examined. By studying the influence of different pulse edge times, repetition frequencies, and temperatures on discharge current magnitude and ozone generation rates, the impact of electrical breakdown and chemical corrosion on the degradation of organic silicone gel under various operating conditions is analyzed. This study explores the macroscopic and microscopic mechanisms of dielectric performance degradation in organic silicone gel under pulsed electric fields, providing a basis for research on high-performance packaging materials and the development of high-voltage, high-power semiconductor devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
111完成签到,获得积分10
1秒前
静香发布了新的文献求助10
2秒前
开瑾发布了新的文献求助10
2秒前
四月完成签到 ,获得积分10
2秒前
看文献完成签到,获得积分10
3秒前
QQ完成签到 ,获得积分10
3秒前
葶苈子完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
微笑的小霸王完成签到,获得积分10
5秒前
缓慢海蓝完成签到 ,获得积分10
5秒前
快到碗里来完成签到,获得积分10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
6秒前
粗犷的尔阳完成签到 ,获得积分10
6秒前
不过尔尔完成签到 ,获得积分10
7秒前
勇敢虫子不怕困难完成签到,获得积分10
7秒前
蕉鲁诺蕉巴纳完成签到,获得积分0
7秒前
斯文的慕儿完成签到 ,获得积分10
7秒前
jibenkun发布了新的文献求助30
8秒前
辛勤谷雪完成签到,获得积分10
9秒前
酷酷的碳完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
自信的访云完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
neckerzhu完成签到 ,获得积分10
14秒前
夜雨完成签到,获得积分10
16秒前
开心的人杰完成签到,获得积分10
16秒前
MHCL完成签到 ,获得积分10
16秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
17秒前
开瑾完成签到,获得积分10
17秒前
HS发布了新的文献求助10
17秒前
Michael_li完成签到,获得积分10
17秒前
无私小小完成签到,获得积分10
18秒前
Tin发布了新的文献求助10
18秒前
dunhuang完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
发发完成签到,获得积分10
21秒前
soory完成签到,获得积分10
24秒前
子车雁开完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666490
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225504
关于积分的说明 9763298
捐赠科研通 2935329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607634
邀请新用户注册赠送积分活动 759289
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735214