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CNT 함량에 따른 전력케이블용 반도전층 재료의 열적 특성
Thermal Properties of Semiconducting Materials for Power Cable by Carbon Nanotube Content 원문보기

전기학회논문지. The transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. C/ C, 전기물성·응용부문, v.55 no.12, 2006년, pp.570 - 575  

양종석 (원광대 전기전자 및 정보공학부) ,  이경용 (한국원자력연구소 방사선이용연구부) ,  신동훈 (원광대 전기전자 및 정보공학부) ,  박대희 (원광대 전기전자 및 정보공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, we have investigated thermal properties by changing the content of carbon nanotube, which is component part of semiconductive shield in underground power transmission cable. Heat capacity (${\Delta}H$), glass transition temperature (Tg) and melting temperature (Tm) were mea...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 최근까지 :지중 송배전용 전력케이블의 품질개선 및 수명연장을 위한, 전력케이블의 전기적 현상 및 제반 특성에 대한 많은 연구는 대부분 XLPE 절연층에 국한되어 이루어져 왔다. 그러나 본 연구는 전력케이블의 반도전층 재료에 관한 심층적인 분석을 통해 그 중요성을 전달함으로써 반도전층 재료의 역할 및 기능에 대한 새로운 인식을 고취하고자 하였다.
  • 본 논문에서는 높은 이방성을 갖는 탄소나노튜브를 베이스 수지 인 EEA에 첨가하여 우수한 분산성을 도모하여 반도 전 층 재료의 본연의 역할을 유지하면서 우수한 열적 특성을 갖는 반도전층 재료를 선정하고자 하였다. 현재 사용 중인 반도 전 층 재료와 CNT/EEA 반도전층 재료 의 열적 특성인 DSC와 TGA를 측정하여 상호 비교 및 분석하였다.

가설 설정

  • 셀(Cell)의 간단한 모형을 나타내었다. 열유속형 DSC 는 측정시료와 기준시료의 용기가 같은 열원에 의해 가열되고 이때의 온도 차이를 측정하는 것이며 이때 셀의 구성품 (시료, 시료용기, 기준시료용기 및 열원등)들 사이에 온도변화가 거의 없다고 가정한다. DSC어서 측정시료와 비활성인 기준시료 사이의 열류(Heat flow) 차이는 시간, 온도, 압력 등이 제어된 환경 하에서 시간과 온도의 함수로서.
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참고문헌 (13)

  1. 김현철, '탄소나노튜브를 첨가한 나노 복합재료의 기계적/물리적 특성 변화 연구' pp.1-2, 2002 

  2. M. T. Shaw and S. H. Shaw, 'Water Treeing in Solid Dieletrics', IEEE Trans. Elec. Ins., Vol. 19, pp. 419-452, 1993 

  3. H. W. Kroto, J. R. heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl and R. E. Smalley, Nature, 318, 162, 1985 

  4. S. Iijima, 'Helical Microtubules of Graphitic Carbon', Nature, Vol. 354, No. 6348, pp. 56-58, 1991 

  5. 도중광, 이상현, 송현훈, 'Temperature Modulated DSC의 원리 및 응용', polymer Science and Technology, Vol. 11, No.3, pp. 396-404, 2000 

  6. K. Steinfeld, W. Kalkner, 'Stress induced electrochemical degradation of the inner semicon layer of XLPE-insulated cables and model samples', IEEE Trans. on Elec. Ins., Vol. 5, No.5, pp. 774-778, 1998 

  7. H. S. Katz, J V. Mileski, Handbook of Fillers for Plastics, Van Nostrand Reinhold Company, Ch. 19, pp. 389-419, 1987 

  8. 박정호, 윤영섭, 이상렬, 이승기, 이준신, 전자재료 물성 및 소자, 2002, pp. 3-170 

  9. P. Cousin, and P. Smith, 'Dynamic Mechanical Properties of Sulfonated Polystyrene/Alumina Composites', J Polym. Sci. Polym. Phys., Vol. 32, No.3, pp. 459-468, 1994 

  10. 전용구, 김재경, 함덕순, 김진석,'EVA의 Vinyl Acetate 함량변화에 따른 열적-기계적 성질 실험', Polymer (korea), Vol. 15, No.4, pp. 402-410, 1991 

  11. A. Marcilla, F. J Sernpere, J A. Reyes-Labarta, 'Differential scanning calorimetry of mixtures of EVA and PE. Kinetic modeling', Polymer, Vol. 45, No. 14, pp. 4977-4985, 2004 

  12. A. Marcilla, J. A. Reyes-Labarta and F. J. Sempere, 'DSC kinetic study of the transitions involved in the thermal treatment of polymers. Methodological considerations', Polymer, Vol. 42, No. 12, pp. 5343-5350, June 2001 

  13. Park, S. J. Lee, H. Y, Han, M. and Hong, S. K., 'Thermal and Mechanical Interfacial Properties of the DGEBA/PMR-15 Blend System,' J Colloid Interface Sci., Vol. 270(2), No. 28, pp. 294, 2004 

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