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公开(公告)号:CN116217997A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211578556.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种半固化玻璃布绑扎带及其应用。本发明的半固化玻璃布绑扎带由浸渍有环氧树脂胶液的无纬无碱玻璃布固化至B阶段,然后冷却收卷形成,环氧树脂胶液包括液体环氧树脂、增韧剂、云母粉、气相二氧化硅、固化剂、炭黑、石墨和活性稀释剂,且环氧树脂胶液不含有机溶剂。本发明提供的半固化玻璃布绑扎带具有更高的强度,具有防电晕性能,在高压电机和高压变压器上应用时具有更长的使用寿命,本发明的半固化玻璃布绑扎带无需使用大量有机溶剂,更加环保、安全。
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公开(公告)号:CN108102367B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810036358.8
申请日:2018-01-15
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C08L79/08 , C08L67/06 , C08L63/10 , C08L61/20 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08G73/16 , C08G63/91 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种高导热环保型聚酯亚胺滴浸树脂及其制备方法和应用,属于绝缘材料领域,解决了如何制备无毒无害绝缘材料的技术问题。其技术方案要点是在制备聚酯亚胺的过程中加入亚胺醇进行封端,有效降低了聚酯亚胺树脂的分子链长度,进而降低了其粘度;在低粘度的聚酯亚胺和改性环氧树脂交联固化的过程中还协同降低了主体树脂即聚酯亚胺滴浸树脂的粘度,使最终的产品无需添加额外的活性稀释剂,有效避免了在制备过程中引入有毒有害物质,同时也保证了产品足够的耐热性能。
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公开(公告)号:CN113991956A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111048409.7
申请日:2020-05-26
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: H02K15/12 , H02K15/10 , C09D179/08 , C09D163/10 , C09D5/25 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , B05D5/12 , B05D7/24 , B05D3/00
Abstract: 本发明涉及一种电机的绝缘处理方法,包括以下步骤:将电机绕组通电加热至100~120℃,保温浸渍浸渍树脂2~5min,然后将所述的电机绕组通电加热至140~160℃,保温滴浸所述的浸渍树脂3~8min,再将所述的电机绕组通电加热至165~175℃,固化15~45min;所述浸渍树脂在100±2℃时的凝胶时间小于30min;50℃存储96h后,23±1℃下的粘度增加倍数小于0.2倍,导热系数≥0.5W/(m·K)。本发明的电机绝缘处理方法具有更高的挂漆量和树脂有效利用率、并且固化速度更快。
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公开(公告)号:CN117683187A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311801898.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 , 苏州巨峰绝缘新材料有限公司
IPC: C08F283/01 , C08F283/10 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08K3/34 , C08K7/26 , C08K5/1515 , H01B3/44 , H01B3/42 , H01B3/40 , H02K3/30
Abstract: 本发明涉及一种高击穿强度VPI树脂及其制备方法。按质量百分比计,VPI树脂原料包括以下组分:分子蒸馏环氧树脂20%~40%;不饱和聚酯15%~30%;固化剂1.5%~10%;交联单体25%~50%;云母粉10%~25%;气相白炭黑0.2%~1%;引发剂0.2%~1%;助剂0.05%~1.5%,其中不饱和聚酯由亚胺醇、二元醇与二元酸酐反应合成。本发明的VPI树脂的击穿电压强度>35kV/mm(约1mm厚测试样品),相比现有VPI树脂提升1.5倍以上,能够提升绝缘系统的长期电老化寿命。本发明的VPI树脂无云母粉的沉降,黏度合适,满足真空压力浸渍工艺使用要求,同时VOC含量少,低气味,绿色环保。
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公开(公告)号:CN116130181A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211622177.6
申请日:2022-12-16
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种复合绝缘材料及其制备方法及其应用。本发明的复合绝缘材料包括依次层叠设置的第一聚醚砜树脂层、芳纶纤维纸层、第一聚氨酯胶粘剂层、云母纸层、第二聚氨酯胶粘剂层、无碱玻璃布层和第二聚醚砜树脂层,所述的云母纸层由浸渍有聚氨酯胶粘剂的煅烧云母纸形成。本发明的复合绝缘材料综合性能优越,足以满足新型驱动电机使用要求,相比新型的云母芳纶纤维混抄纸,使用稳定性更好,生产成本更低。
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公开(公告)号:CN111793427B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010451839.2
申请日:2020-05-26
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C09D179/08 , C09D163/10 , C09D5/25 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , B05D5/12 , B05D7/24 , B05D3/00
Abstract: 本发明涉及一种电机的绝缘处理方法,包括以下步骤:将电机绕组通电加热至100~120℃,保温浸渍浸渍树脂2~5min,然后将所述的电机绕组通电加热至140~160℃,保温滴浸所述的浸渍树脂3~8min,再将所述的电机绕组通电加热至165~175℃,固化15~45min。本发明的电机绝缘处理方法具有更高的挂漆量和树脂有效利用率、并且固化速度更快。
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公开(公告)号:CN112029281A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010908670.9
申请日:2020-09-02
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种聚酯亚胺浸渍树脂,按质量百分比计,所述的聚酯亚胺浸渍树脂包括以下组分:不饱和聚酯树脂5%-25%,不饱和聚酯亚胺树脂15%-30%,改性环氧树脂1%-20%,改性纳米二氧化硅1%-20%,活性交联单体40%-55%,引发剂0.1%-5%,助剂0.01%-0.5%,所述的改性环氧树脂选自由丙烯酸、甲基丙烯酸、顺丁烯二酸酐、甲基六氢苯酐、甲基四氢苯酐中的一种或多种组合物改性的双酚A环氧树脂,所述的改性纳米二氧化硅表面接枝双键及环氧基,所述的活性交联单体选自苯乙烯、甲基苯乙烯、多官能丙烯酸酯单体中的一种或多种组合物。本发明提供的聚酯亚胺浸渍树脂耐电晕性能好,耐高温性能达到C等级,可作为特种电机绝缘浸渍树脂。
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公开(公告)号:CN111793427A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010451839.2
申请日:2020-05-26
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C09D179/08 , C09D163/10 , C09D5/25 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , B05D5/12 , B05D7/24 , B05D3/00
Abstract: 本发明涉及一种电机的绝缘处理方法,包括以下步骤:将电机绕组通电加热至100~120℃,保温浸渍浸渍树脂2~5min,然后将所述的电机绕组通电加热至140~160℃,保温滴浸所述的浸渍树脂3~8min,再将所述的电机绕组通电加热至165~175℃,固化15~45min。本发明的电机绝缘处理方法具有更高的挂漆量和树脂有效利用率、并且固化速度更快。
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公开(公告)号:CN108102367A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810036358.8
申请日:2018-01-15
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C08L79/08 , C08L67/06 , C08L63/10 , C08L61/20 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/34 , C08K5/14 , C08G73/16 , C08G63/91 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种高导热环保型聚酯亚胺滴浸树脂及其制备方法和应用,属于绝缘材料领域,解决了如何制备无毒无害绝缘材料的技术问题。其技术方案要点是在制备聚酯亚胺的过程中加入亚胺醇进行封端,有效降低了聚酯亚胺树脂的分子链长度,进而降低了其粘度;在低粘度的聚酯亚胺和改性环氧树脂交联固化的过程中还协同降低了主体树脂即聚酯亚胺滴浸树脂的粘度,使最终的产品无需添加额外的活性稀释剂,有效避免了在制备过程中引入有毒有害物质,同时也保证了产品足够的耐热性能。
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公开(公告)号:CN116285595B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211214496.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C09D163/02 , C09D163/00 , C09D5/25
Abstract: 本发明涉及一种绝缘滴浸树脂及其制备方法,所述的滴浸树脂以重量百分含量计,组份包括:环氧树脂50%‑80%;固化剂20%‑50%。本发明的绝缘滴浸树脂及其制备具有无VOC,绿色环保;生产效率高,较传统滴漆工艺生产效率提升3倍以上;工艺简单,节能,设备投入少,便于工业化生产应用等特性,适用于低压散绕组电机的绝缘滴浸处理。
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