I dagens tid med rask teknologisk utvikling har kravene til stabilitet i felt som kraftoverføring og kommunikasjon nådd et nesten krevende nivå. Enhver mindre feil eller ustabil faktor kan føre til alvorlige konsekvenser, noe som resulterer i storskala strømbrudd, kommunikasjonsavbrudd og andre problemer, noe som vil føre til store problemer for sosial produksjon og folks liv. I disse feltene med ekstremt høye krav til stabilitet, spiller metallisert støpt polypropylenfilm (MCPP) stille en viktig rolle med sine unike selvhelende egenskaper.
Metallisert støpt polypropylenfilm er et materiale som har blitt behandlet av en spesiell prosess. Den bruker polypropylenfilm som underlag, og gjennom fordampning av vakuum og andre teknologier er et veldig tynt metalllag jevnt dekket på overflaten av filmen, vanligvis ved bruk av metaller som sink og aluminium. Selv om tykkelsen på dette metalllaget bare er i nanoskalaområdet, gir det filmen mange egenskaper, og den selvhelbredende egenskapen er en av de mest fremtredende.
Når metallisert støpt polypropylenfilm brukes innen kraftoverføring og kommunikasjon, er miljøet den ligger ofte ekstremt komplisert. I kraftoverføring står overføringslinjer overfor forskjellige alvorlige værforhold, som lyn, kraftig regn, sterk vind, etc., og påvirkes også av faktorer som spenning og strømsvingninger og harmonisk interferens i kraftnettet. I kommunikasjonsfeltet må kommunikasjonslinjer ikke bare tåle interferens fra ekstern elektromagnetisk stråling, men kan også forårsake signaldemping eller ustabilitet på grunn av aldring av utstyr, dårlig kontakt, etc. I et så komplekst miljø vil filmen uunngåelig bli plaget av forskjellige mindre problemer som potensielt truer stabiliteten.
Når disse mindre problemene oppstår i filmen, starter selvreparasjonsmekanismen raskt. Når den dielektriske går i stykker på grunn av eksterne faktorer, vil kortslutningsstrømmen strømme gjennom nedbrytningspunktet øyeblikkelig. Fordi kortslutningsstrømmen er relativt stor, vil en stor mengde varme genereres på veldig kort tid, noe som får metalllaget rundt nedbrytningspunktet til å smelte og fordampe raskt. Denne prosessen er som en "selvreparasjonsoperasjon" i den mikroskopiske verden. Smelting og fordampning av metalllaget tar bort energien ved nedbrytningspunktet, og tømmer også den ledende banen som forårsaker kortslutningen, slik at området gjenvinner isolasjonsytelsen. Dessuten er denne reparasjonsprosessen nesten fullført umiddelbart, og påvirker i utgangspunktet ikke den generelle elektriske ytelsen til filmen, og sikrer dermed stabil signaloverføring og normal kraftoverføring.
For eksempel, i høyspent transmisjonslinjer, er isolatorer viktige komponenter for å sikre sikker og stabil overføring av strøm. Noen avanserte isolatorer bruker metallisert støpt polypropylenfilm som en del av isolasjonsmaterialet. Selv når filmen er litt ødelagt lokalt på grunn av lynnedslag eller øyeblikkelig overspenning, kan de selvreparasjonsegenskapene umiddelbart tre i kraft, og unngå linjetripping og andre feil forårsaket av nedbrytningen av isolasjonsytelsen til isolatoren, noe som reduserer hyppigheten av strømbrudd. I kommunikasjonsfeltet, hvis isolasjonslaget til signaloverføringskabelen bruker metallisert støpt polypropylenfilm, når den er lokalt skadet av ekstern elektromagnetisk interferens, kan selvreparasjonsmekanismen repareres i tid for å opprettholde stabil signaloverføring og sikre at kommunikasjonskvaliteten ikke blir påvirket.
De selvreparasjonsegenskapene til metallisert støpt polypropylenfilm Gi pålitelig beskyttelse for felt som kraftoverføring og kommunikasjon som krever ekstremt høy stabilitet. Med kontinuerlig fremgang av materialvitenskap og teknologi fortsetter forskning på metallisert støpt polypropylenfilm også å utdype, og ytelsen vil fortsette å bli optimalisert og forbedret. I fremtiden forventes dette materialet med selvreparasjonsegenskaper å bli mye brukt i flere felt med høye stabilitetskrav, og injisere sterk drivkraft i den stabile utviklingen av forskjellige bransjer og hjelpe vitenskapelig og teknologisk utvikling til å nå nye høyder.