电工电能新技术
電工電能新技術
전공전능신기술
ADVANCED TECHNOLOGY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND ENERGY
2009年
2期
16-19,72
,共5页
郝西伟%张冠军%秋实%侯清%黄文华
郝西偉%張冠軍%鞦實%侯清%黃文華
학서위%장관군%추실%후청%황문화
介质窗%高功率微波%击穿破坏%形貌分析
介質窗%高功率微波%擊穿破壞%形貌分析
개질창%고공솔미파%격천파배%형모분석
介质窗材料的击穿破坏限制了高功率微波(HPM)的产生和传输,严重阻碍了高功率微波技术的发展.为认识微波下介质材料的击穿破坏现象和机制,本文针对常见的几种介质窗材料(PTFE、PMMA、LDPE及HDPE)在真空中开展了微波击穿破坏实验.实验采用X波段微波源,其输出微波的频率为9.4GHz,功率为1GW,微波模式为TE11.研究了不同材料的微波击穿破坏特性,并针对PTFE介质材料考察了表面加工槽及打磨处理对其微波击穿的影响.对微波破坏后样品进行形貌分析,发现破坏通道与微波电场有着密切的关系,材料的表面加工处理对击穿破坏有显著的影响.通过对不同破坏程度样品的研究,提出了介质材料在微波作用下的破坏发展过程,即破坏初期为材料表面的点状破坏,随着破坏程度的加深,形成贯通的树枝状破坏通道,且破坏通道从材料的表面向内部延伸,最终导致材料的失效.
介質窗材料的擊穿破壞限製瞭高功率微波(HPM)的產生和傳輸,嚴重阻礙瞭高功率微波技術的髮展.為認識微波下介質材料的擊穿破壞現象和機製,本文針對常見的幾種介質窗材料(PTFE、PMMA、LDPE及HDPE)在真空中開展瞭微波擊穿破壞實驗.實驗採用X波段微波源,其輸齣微波的頻率為9.4GHz,功率為1GW,微波模式為TE11.研究瞭不同材料的微波擊穿破壞特性,併針對PTFE介質材料攷察瞭錶麵加工槽及打磨處理對其微波擊穿的影響.對微波破壞後樣品進行形貌分析,髮現破壞通道與微波電場有著密切的關繫,材料的錶麵加工處理對擊穿破壞有顯著的影響.通過對不同破壞程度樣品的研究,提齣瞭介質材料在微波作用下的破壞髮展過程,即破壞初期為材料錶麵的點狀破壞,隨著破壞程度的加深,形成貫通的樹枝狀破壞通道,且破壞通道從材料的錶麵嚮內部延伸,最終導緻材料的失效.
개질창재료적격천파배한제료고공솔미파(HPM)적산생화전수,엄중조애료고공솔미파기술적발전.위인식미파하개질재료적격천파배현상화궤제,본문침대상견적궤충개질창재료(PTFE、PMMA、LDPE급HDPE)재진공중개전료미파격천파배실험.실험채용X파단미파원,기수출미파적빈솔위9.4GHz,공솔위1GW,미파모식위TE11.연구료불동재료적미파격천파배특성,병침대PTFE개질재료고찰료표면가공조급타마처리대기미파격천적영향.대미파파배후양품진행형모분석,발현파배통도여미파전장유착밀절적관계,재료적표면가공처리대격천파배유현저적영향.통과대불동파배정도양품적연구,제출료개질재료재미파작용하적파배발전과정,즉파배초기위재료표면적점상파배,수착파배정도적가심,형성관통적수지상파배통도,차파배통도종재료적표면향내부연신,최종도치재료적실효.