kth.sePublikationer KTH
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Lamellae-controlled electrical properties of polyethylene - morphology, oxidation and effects of antioxidant on the DC conductivity
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Polymera material.
Chalmers Univ Technol, Dept Mat & Mfg Technol, SE-41296 Gothenburg, Sweden..
ABB Power Grids Res, S-72178 Vasteras, Sweden..
KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.ORCID-id: 0000-0003-2170-0076
Visa övriga samt affilieringar
2020 (Engelska)Ingår i: RSC Advances, E-ISSN 2046-2069, Vol. 10, nr 8, s. 4698-4709Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Destruction of the spherulite structure in low-density polyethylene (LDPE) is shown to result in a more insulating material at low temperatures, while the reverse effect is observed at high temperatures. On average, the change in morphology reduced the conductivity by a factor of 4, but this morphology-related decrease in conductivity was relatively small compared with the conductivity drop of more than 2 decades that was observed after slight oxidation of the LDPE (at 25 degrees C and 30 kV mm(-1)). The conductivity of LDPE was measured at different temperatures (25-60 degrees C) and at different electrical field strengths (3.3-30 kV mm(-1)) for multiple samples with a total crystalline content of 51 wt%. The transformation from a 5 mu m coherent structure of spherulites in the LDPE to an evenly dispersed random lamellar phase (with retained crystallinity) was achieved by extrusion melt processing. The addition of 50 ppm commercial phenolic antioxidant to the LDPE matrix (e.g. for the long-term use of polyethylene in high voltage direct current (HVDC) cables) gave a conductivity ca. 3 times higher than that of the same material without antioxidants at 60 degrees C (the operating temperature for the cables). For larger amounts of antioxidant up to 1000 ppm, the DC conductivity remained stable at ca. 1 x 10(-14) S m(-1). Finite element modeling (FEM) simulations were carried out to model the phenomena observed, and the results suggested that the higher conductivity of the spherulite-containing LDPE stems from the displacement and increased presence of polymeric irregularities (formed during crystallization) in the border regions of the spherulite structures.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Royal Society of Chemistry, 2020. Vol. 10, nr 8, s. 4698-4709
Nationell ämneskategori
Kemi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-271500DOI: 10.1039/c9ra09479bISI: 000516549000050PubMedID: 35495223Scopus ID: 2-s2.0-85079066076OAI: oai:DiVA.org:kth-271500DiVA, id: diva2:1425826
Anmärkning

QC 20200422

Tillgänglig från: 2020-04-22 Skapad: 2020-04-22 Senast uppdaterad: 2024-03-15Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Fundamentals of Polyethylene Composites for HVDC Cable Insulation – Interfaces and Charge Carriers
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Fundamentals of Polyethylene Composites for HVDC Cable Insulation – Interfaces and Charge Carriers
2020 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Power transmission over long distances by using high voltage direct current (HVDC) cables is important for the transition from fossil energy to using renewable energy sources, e.g. wind, solar and water. Higher operating voltages enable longer transmission lines but better insulation materials with a much lower conductivity than today´s crosslinked polyethylene (PE) are required to reach the goal of 1 MV by 2030. Nanocomposites consisting of small fractions of metal oxide nanoparticles in PE are promising insulation materials, showing ca. 100 times lower conductivity. The reasons for the better insulating properties are however not fully understood.

The properties of PE and inorganic nanoparticles were studied in this project to evaluate the influence of different material parameters on the conductivity of the cable insulation material. For pristine PE, the polymer morphology and oxidation were found to have a significant impact on the conductivity. For PE nanocomposites, the particle/polymer interface was shown to adsorb polar molecules, which are present in PE cable insulation. A suggested hypothesis is that the adsorption on particle surfaces results in cleaning of the bulk polymer from impurities, which in turn contributes to decreased nanocomposite conductivity. Since the particle interface is believed to be decisive for the nanocomposite properties, the role of particle terminations was investigated in detail. Oxygen dominated particle terminations resulted in 2 times higher composite conductivity than with zinc dominated surfaces, while fully oxygen covered surfaces showed 10 times higher conductivity. Composite systems with micro-sized particles allowed for evaluating parameters independently, which is not possible for nanocomposites. Terminations of ‘PE-like’ hydrocarbon chains lowered the conductivity and these trends could also be transferred to similar zinc oxide nanocomposite systems.

Abstract [sv]

Distribution av elektrisk energi över långa avstånd genom att använda högspänd likström (HVDC) blir allt viktigare för att ställa om till en förnyelsebar energiproduktion (t.ex. solkraft, vindkraft och vattenkraft). Med ökad driftspänning kan längre kabelsystem användas på grund av minskade förluster, men detta ställer högre krav på isoleringsmaterialet. Nya koncept med bättre isolerande egenskaper (t.ex. lägre konduktivitet) än dagens tvärbundna polyeten (PE) måste utvecklas för att kunna uppnå målet med en driftspänning på 1 MV till 2030. Kompositer bestående av nanopartiklar i PE är ett lovande alternativ som är ca. 100 gånger mer isolerande än PE men kunskapen om varför kompositer uppvisar bättre isolerande egenskaper är inte komplett.

Egenskaper hos PE och inorganiska nanopartiklar studeras i detta projekt för att utvärdera vilken betydelse olika parametrar har för DC konduktiviteten. För ren PE så påverkade polymerens morfologi och oxidation konduktiviteten signifikant. För nanokompositer är gränsytan mellan partikel och polymer viktig för kompositens egenskaper och det visades att polära molekyler som finns i kabelisolering av PE adsorberades på partikelytorna. Det föreslogs att adsorptionen bidrar till en renare polymer i kompositerna, vilket i sin tur minskar konduktiviteten. Termineringar på zinkoxidpartiklar undersöktes i detalj och partiklar med en majoritet av syre på ytan ökade kompositens konduktivitet 2 gånger jämfört med dominerande termineringar av zink. Ytor helt täckta av syre ökade konduktiviteten 10 gånger. Påverkan av funktionaliteten på partikelytan kunde studeras oberoende av andra parametrar genom att använda större mikropartiklar, vilket inte är möjligt för nanopartiklar. Slutsatsen att partikelytor med kolväten som liknar PE sänkte konduktiviteten jämfört med syredominerande ytor kunde även bekräftas för kompositer med nanopartiklar.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2020. s. 98
Serie
TRITA-CBH-FOU ; 2020:27
Nyckelord
polyethylene, nanocomposites, HVDC, conductivity, metal oxide, nanoparticles, surface functionality, polyeten, nanokompositer, HVDC, konduktivitet, metalloxider, nanopartiklar, ytfunktionalitet
Nationell ämneskategori
Kompositmaterial och -teknik Textil-, gummi- och polymermaterial Nanoteknik
Forskningsämne
Fiber- och polymervetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-273541 (URN)978-91-7873-547-1 (ISBN)
Disputation
2020-08-26, https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_wQLokbhFTZOvJq6GIKSMmQ, Stockholm, 10:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Forskningsfinansiär
SweGRIDS - Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage, ML8
Anmärkning

QC 2020-05-25

Tillgänglig från: 2020-05-25 Skapad: 2020-05-21 Senast uppdaterad: 2022-09-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextPubMedScopus

Person

Karlsson, Mattias E.Ström, ValterHedenqvist, Mikael S.Nilsson, FritjofOlsson, Richard

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Karlsson, Mattias E.Ström, ValterHedenqvist, Mikael S.Nilsson, FritjofOlsson, Richard
Av organisationen
Polymera materialMaterialvetenskap
I samma tidskrift
RSC Advances
Kemi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 318 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf