Dielectric Breakdown Characteristics of Biaxially Oriented Polypropylene Films: Surface Structures on Thickness Dependence

材料科学 电介质 复合材料 介电强度 聚丙烯 电容 消散 电场 电容器 幂律 表面电荷 凝聚态物理 表面能 介电损耗 电荷密度 反向 空间电荷 击穿电压 电气故障 液体电介质 电荷(物理) 曲面(拓扑) 电流密度
作者
Chuansheng Zhang,Chengyan Ren,Yu Feng,Yi Luo,Cheng Zhang,Tao Shao
出处
期刊:High voltage [Institution of Engineering and Technology]
卷期号:11 (2): 513-521 被引量:4
标识
DOI:10.1049/hve2.70139
摘要

ABSTRACT Film capacitors, essential for energy storage in power systems, benefit from reduced film thickness to increase capacitance and lower costs. While the inverse power law traditionally links higher electric strength with thinner films, its validity diminishes below a critical thickness. This study investigates the thickness‐dependent dielectric breakdown characteristics (3.4–15 μm) of biaxially oriented polypropylene (BOPP) films under varying electrical polarities, focusing on surface structures, surface charge dynamics and trap mechanisms. Experimental results identify a transition thickness of 9 μm, beyond which the inverse power law holds. Below this threshold, breakdown field strength declines with thinning, correlating with reduced surface charge dissipation ratios and slower decay rates. Enhanced breakdown strength is observed when surface charge retention is higher. Additionally, thinner films exhibit proportional increases in shallow trap density, weakening dielectric performance. Excessive deep trap density further reduces breakdown strength. These findings highlight the critical role of surface effects and trap density in governing the dielectric stability of ultrathin BOPP films, providing insights for optimising capacitor film design.
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
刚刚
刚刚
2秒前
3秒前
Battery-Li发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
酷波er的应助被lb采纳,获得10
5秒前
帝轩泽发布了新的文献求助30
5秒前
ding的应助被从未伤害你采纳,获得10
6秒前
6秒前
spiritMaxs发布了新的文献求助20
7秒前
轻松悒完成签到 ,获得积分10
7秒前
00发布了新的文献求助10
7秒前
芒果发布了新的文献求助10
8秒前
奚瑞发布了新的文献求助10
8秒前
cdercder的应助被DND采纳,获得10
9秒前
耳机杀手发布了新的文献求助10
9秒前
搜集达人的应助被科研通管家采纳,获得10
9秒前
搜集达人的应助被科研通管家采纳,获得10
9秒前
星辰大海的应助被科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI2S的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
酷波er的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
汉堡包的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
清新的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
天天快乐的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
深情安青的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
aajhajkahna的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
香蕉觅云的应助被科研通管家采纳,获得10
10秒前
aajhajkahna的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
烟花的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
顾矜的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
共享精神的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
清新的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
清新的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
12秒前
SS完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
隐形曼青的应助被芒果采纳,获得10
13秒前
15秒前
六一节111完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Art of Interactive Teaching 600
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7800868
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9335531
关于积分的说明 20474429
捐赠科研通 7392513
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3326463
关于科研通互助平台的介绍 2473394
邀请新用户注册赠送积分活动 2344280