高纯度氖气助力光刻技术,精确雕刻纳米级电路
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(Summary description)寻找六氟化硫气体的替代品,新型气体绝缘材料被广泛研究。这些材料在绝缘功能、放电和过热特性、产品安全性、微水和微氧等方面具有优势,适用于高寒地区。但目前这些材料并没有完全替代六氟化硫,也不能从根本上解决温室效应问题。
(Summary description)寻找六氟化硫气体的替代品,新型气体绝缘材料被广泛研究。这些材料在绝缘功能、放电和过热特性、产品安全性、微水和微氧等方面具有优势,适用于高寒地区。但目前这些材料并没有完全替代六氟化硫,也不能从根本上解决温室效应问题。
寻找六氟化硫气体的替代品

虽然传统气体性质稳定,但绝缘强度不到SF6的40%,可以代替SF6作为一些中低压设备的绝缘介质。六氟化硫气体混合物可以从根本上满足设备的保温要求,降低液化温度。适用于高寒地区,但不能完全预防六氟化硫的使用,也不能从根本上解决温室效应问题。电负气体的液化温度通常较高,因此需要与缓冲气体混合。
近年来,C4F7N、C5F10O和C6F12O等新型气体绝缘材料的气体绝缘功能、放电和过热特性、产品安全性、微水和微氧等主要影响因素,开始提出适合不同应用场景的替代气体方案,探讨了新型气体绝缘与固体数据的兼容性。
现有替代天然气的单一使用将受到限制。未来绝缘气体的使用可以多次混合,气固结合。虽然取代气体的绝缘功能取得了一些成就和工程实践,但在灭弧能力上并没有取得很大的突破。
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