王紅 李啟建 馮蘭巧 李予良 李啟剛 李逢殿
(1.湖南陽東電瓷電氣股份有限公司 湖南 株洲 412000;2.湖南陽東磁電股份有限公司 湖南 株洲 412000)
瓷絕緣子是最傳統的的絕緣子,依靠其自身的機械、電氣、性能的高穩定性、熱穩定性及抗化學腐蝕性等優異性能,在絕緣子行業一直是占主要地位。瓷絕緣子在空氣中工作構成瓷絕緣子和空氣并聯絕緣,在一定的電壓下,瓷絕緣子和空氣界面上發生的放電或貫穿性的空氣擊穿,稱為閃絡,因絕緣子表面臟污引起的閃絡稱為污閃[1]。隨著電力系統電壓等級的提高,對絕緣子的外絕緣的選擇要求也隨之提高,且隨著我國的大氣污染程度日益加重,絕緣子污閃現象成為電力系統安全運行的主要威脅[2]-[3]。因此提高絕緣子的耐污閃能力是保證輸電線路可靠、安全運行的關鍵之一。
目前國內外防污閃技術的研究主要從兩個方面展開:一是改進絕緣子的外形設計,二是改善絕緣子的表面性能。光催化技術是一種節能、高效的新興環保技術,是在催化劑的作用下,利用光輻射將有機污染物分解成無毒或毒性較低物質的過程,在種類繁多的催化劑中,TiO2以其優良的催化性能、穩定的化學性能、使用壽命長且環保無毒等眾多優點而被廣泛的關注[4]。如,利用TiO2涂層的光催化自潔性,日本Toshiba Light& Tech.公司研制出涂有TiO2光催化涂層的自清潔路燈。在玻璃表面上涂上一層主晶相為銳鈦礦晶相的納米TiO2涂層,玻璃表面經過太陽光照射后,能夠高效的將有機污染物降解為CO2和H2O,同時玻璃上的無機污染物也不容易存留[5]。福州大學光催化研究所開發出了改性的TiO2光催化涂料,將該涂料涂覆在常規建筑物外墻上,可以維持建筑物外墻表面的清潔,提高常規涂料的抗污性和耐候性[6]。
筆者的思路是將通過溶膠凝膠法制備稀土摻雜改性TiO2光催化涂層,并且將其應用在絕緣子上改善表面性能,從而提高其耐污閃能力。
1)稀土摻雜TiO2溶膠的制備:先分別配制好濃度為0.1mol/L的Y(NO3)3、Ce(NO3)3和La(NO3)3溶液備用;常溫下,取170mL鈦酸丁酯溶解在500mL無水乙醇溶液中,攪拌至透明得到A溶液;分別取5.0mL、2.5mL、5.0mL、100mL的X溶液(X為Y(NO3)3、Ce(NO3)3或La(NO3)3)與蒸餾水混合成200mL含X(NO3)3的溶液(摻雜X/TiO2=0.1%、0.5%、1%、2%),將其加入200mL無水乙醇,攪拌均勻并用濃硝酸調節PH至2~3,制成B溶液;在攪拌條件下,將A溶液緩慢滴加至B溶液中,形成不同種類、不同含量的稀土摻雜TiO2溶膠。
2)在湖南陽東電瓷氣股份有限公司生產產線上選取型號為57-5的瓷絕緣子,用清潔劑將其表面清洗干凈。將清洗干凈的瓷絕緣子立即浸入到制備好的溶膠中,30s后,以緩慢的提拉速度將瓷絕緣子向上提出液面,在此過程中為保證涂層的均勻性,瓷件均保持轉動狀態,這樣就在瓷絕緣子上形成了一層溶膠膜。將涂膜的瓷絕緣子放入100℃的烘房中烘干30Min,待其表面完全干燥后即可取出,立即放入馬弗爐中分別在400℃、450℃、500℃、550℃和600℃下灼燒2h,然后自然冷卻,就得到了不同溫度以及不同稀土摻雜的TiO2涂層樣品。
1)用甲基橙模擬污穢物,TiO2光催化涂層的光催化活性,通過紫外-可見分光光度計,監測樣品表面隨光照時間變化而變化的情況來評價。準確稱量一定量的去離子水與一定量的甲基橙,然后將甲基橙溶于去離子水中,配制成5-10mol/L的甲基橙水溶液。對不同條件制備和TiO2光催化涂層樣品,各取2片大小約25×50mm的傘,分別投入80mL的5-10mol/L的甲基橙水溶液中,吸附平衡30min后,開紫外燈輻照6h,然后取樣約3.0mL,溶液的紫外可見吸收光譜變化用紫外可見光譜儀測定,催化劑的活性用吸光度的變化來評價。
2)防污閃瓷絕緣子的人工模擬污穢實驗:本試驗采用普通食用油作為模擬有機污穢物,由高嶺土、NaCl和水組成模擬無機物污穢物溶液。人工噴涂污穢物的步驟如下:先將2mL食用油溶于40mL的丙酮中稀釋,再用噴霧器將稀釋后的食用油丙酮溶液均勻地噴涂于絕緣子表面;將質量比為蒸餾水:高嶺土:NaCl=200 :10 :1的污穢液裝入噴水壺中對絕緣子進行人工噴涂。試驗中采用自來水模擬自然界雨水。
本研究以10mg/L的甲基橙溶液作為有機模擬物,將樣品浸泡在甲基橙溶液中,在紫外燈下照射到預定的時間后,取溶液測吸光度,與參比樣(未鍍膜樣品)進行對比,根據吸光度和溶液濃度成正比的關系,計算有機物降解率。每個條件實驗為2個以上的樣品同時進行,取平均值。分別進行了不同灼燒溫度、不同鍍膜層數、摻雜了不同種類及不同量稀土氧化物的TiO2薄膜的降解率對比。
從表1中可以看出550℃下灼燒出的樣品降解率最高,故取550℃為最佳灼燒溫度。由于稀土具有的特殊能帶結構,較大的禁帶寬度,三價稀土離子的摻入,取代四價Ti原本的位置,產生缺陷,可提高光照時產生的載流子濃度,從而提高其光催化活性[7]。本實驗采用稀土對TiO2進行改性,以Y、Ce、La的硝酸鹽形式摻入。從表2中可以看出,經過稀土摻雜改性,TiO2薄膜樣品的光催化降解率均有不同程度的提高,其中摻0.5%和1%的硝酸釔樣品的光催化降解率達到100%。
綜上,本實驗所制備的稀土摻雜TiO2薄膜最佳配方及工藝為:摻雜0.5%的硝酸釔,在550℃下灼燒2h.
采用日本D/ruax2550PC型X射線衍射儀對稀土摻雜TiO2薄膜進行晶相組成分析,其結果如圖1所示。從圖1分析可知,稀土摻雜TiO2薄膜中TiO2以銳鈦礦相為主,并含有部分金紅石相。根據四川大學唐小紅、尹光福等人的研究,銳鈦礦相在中低溫階段存在,隨著煅燒溫度升高,金紅石相含量越大[8]。而本實驗中550℃下灼燒出的樣品光催化性能最佳,其相組成為:63%銳鈦礦相37%金紅石相。

表1 不同灼燒溫度下處理的樣品光催化降解率

表2 稀土摻雜TiO2溶膠光催化降解

表3 人工模擬積污試驗后絕緣子ESDD值和NSDD值(單位均為mg/cm2)

圖1 TiO2薄膜的XRD圖
瓷絕緣子的自清潔性能由人工強化模擬積污試驗進行測試,得到瓷絕緣子表面鹽密ESDD值和灰密NSDD值,來衡量其自清潔性能。每個絕緣子噴涂污穢物的面積、噴涂時間和噴涂量相同,本研究進行了以下條件實驗:無機和有機模擬污穢物對比;室外自然太陽光照及淋雨和室內紫外光照和模擬淋雨對比;無涂層、涂覆TiO2涂層和涂覆摻雜稀土TiO2涂層對比。實驗結果如表3所示。從表3中可以看出,無涂層、涂覆TiO2涂層和涂覆摻雜稀土TiO2涂層的瓷絕緣子的鹽密ESDD值呈現降低趨勢,但總體上相差不大;無涂層普通瓷絕緣子的灰密NSDD值(平均值為4.812mg/cm2)是涂覆TiO2涂層瓷絕緣子NSDD值(平均值為0.82,0.569mg/cm2)的5.87~8.46倍。對于無涂層普通瓷絕緣子,在噴涂有機模擬污穢物情況下的NSDD值更高,說明其在有油污等有機物時防污性能將變差,而涂覆TiO2涂層的瓷絕緣子的NSDD值比無機污穢物的更低,是因為其在光照尤其是紫外光照下所具有的光催化降解活性,使瓷絕緣子表面有機物分解產生二氧化碳和水,在沒有大雨沖刷的條件下也可以表面的無機污穢物帶走一部分,故其表現出更低的NSDD值。對于有涂層的樣品,顯然涂覆摻0.5%氧化釔的TiO2涂層的瓷絕緣子NSDD值比涂覆未摻雜TiO2涂層的更低,這是因為其光催化活性比涂覆未摻雜涂層樣品更高的緣故。在上述人工積污模擬實驗中,涂覆TiO2涂層瓷絕緣子表現出良好的光自潔性能,這說明附著在TiO2涂層表面的不溶性污穢物更容易被雨水等外部作用從絕緣子表面沖刷掉,因此具有更低的NSDD值。
注:1-和3-樣品為室外自然太陽光照及淋雨條件,2-和4-樣品為室內紫外光照及模擬淋雨條件;-0樣品為無涂層樣品,-1樣品為涂覆TiO2膜涂層樣品,-2樣品為涂覆摻雜稀土TiO2膜涂層樣品
綜合上述的實驗和分析結果,可以從以下幾個方面來分析瓷絕緣子中稀土摻雜TiO2涂層對絕緣子污穢閃絡的抑制機理:1)TiO2光催化涂層具有很好的光自潔性能,大大提高了絕緣子自清潔能力,其表面累積的污穢物量要少于普通絕緣子,能有效抑制污閃事故的發生;2)本研究對TiO2光催化涂層進行稀土摻雜改性,三價稀土元素的摻入,其取代Ti4+的位置,產生空位缺陷,提高光生載流子的濃度,從而提高其光催化活性,提高光自潔性能;
光催化作用有利于清除絕緣子表面污穢,根據風雨沖刷的動力學原理,絕緣子主體部分(絕緣件)被設計成傘裙狀,這種設計有利于表面污穢物在風、雨氣候條件的清除。而絕緣子表面涂覆一層稀土改性TiO2涂層后,其具有的光催化活性能夠有效分解絕緣子表面強粘附性的有機物成分,這將更有利于雨水、風等外界條件對表面沉積污穢物的沖刷作用。
本研究通過將稀土氧化物摻雜改性TiO2材料與瓷絕緣子材料相結合,通過一系列的試驗,得出的結論如下:
1)采用溶膠凝膠法制備了不同配方的TiO2溶膠,得出摻雜0.5%的硝酸釔、在550℃下灼燒2h的樣品光催化降解率最高,達到100% 。
2)通過人工強化模擬積污試驗發現,涂有稀土摻雜TiO2光催化涂層的瓷絕緣子表面具有更低的灰密NSDD值,即具有更高的耐污性,尤其是在紫外光照射條件下。
3)涂覆TiO2光催化涂層的瓷絕緣子具有防污閃作用的原理在于:①TiO2光催化涂層具有很好的光自潔性能,積污量遠遠少于普通絕緣子,能有效抑制污閃事故的發生;②在TiO2光催化涂層中摻入Y3+,其取代Ti4+的位置,產生空位缺陷,提高光生載流子的濃度,從而提高其光催化活性,提高光自潔性能。