一种耐氨冷媒电磁线
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103021541A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210574382.X

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种耐氨冷媒电磁线,包括导体和包设在导体外周的绝缘层,所述绝缘层由氟树脂构成;或者,绝缘层包括底层树脂层和面层树脂层,其中底层树脂层由选自聚酯、改性聚酯及聚酯亚胺树脂中的任一种树脂构成;面层树脂层由尼龙树脂或氟树脂构成。本发明解决了现有技术中存在的电磁线不耐氨冷媒、不能用于氨冷媒的制冷电机的缺陷,得到一种既具有常规电磁线优良的附着力、柔韧性等性能,又具有优异耐氨冷媒性能的电磁线。这种电磁线可应用于氨冷媒的制冷电机的绝缘技术领域。

    一种耐低温绝缘浸渍树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103740059A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310750921.5

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种耐低温绝缘浸渍树脂及其制备方法,以重量计,浸渍树脂的原料配方如下:环氧树脂100份;聚氨酯环氧树脂40~90份;端酚羟基低分子量聚苯醚树脂20~50份;低粘度聚醚环氧树脂100~200份;环氧固化剂10~30份。浸渍树脂的制备方法是:按照配比,取环氧树脂、聚氨酯环氧树脂、端酚羟基低分子量聚苯醚树脂,加热到70~100℃,边搅拌边加入环氧固化剂,反应30~60min,然后加入其它原料,充分搅拌均匀即得。本发明的浸渍树脂不仅具有优异的耐高低温(液氮-室温)冲击性能、电气性能以及良好的机械强度,而且固化温度低,存储稳定性好,适用于LNG压缩/输送电机、超导电机等定子绝缘处理。

    一种耐低温绝缘浸渍树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103740059B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310750921.5

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种耐低温绝缘浸渍树脂及其制备方法,以重量计,浸渍树脂的原料配方如下:环氧树脂100份;聚氨酯环氧树脂40~90份;端酚羟基低分子量聚苯醚树脂20~50份;低粘度聚醚环氧树脂100~200份;环氧固化剂10~30份。浸渍树脂的制备方法是:按照配比,取环氧树脂、聚氨酯环氧树脂、端酚羟基低分子量聚苯醚树脂,加热到70~100℃,边搅拌边加入环氧固化剂,反应30~60min,然后加入其它原料,充分搅拌均匀即得。本发明的浸渍树脂不仅具有优异的耐高低温(液氮-室温)冲击性能、电气性能以及良好的机械强度,而且固化温度低,存储稳定性好,适用于LNG压缩/输送电机、超导电机等定子绝缘处理。

    一种耐氨腐蚀无溶剂绝缘浸渍树脂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN103275281A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310211423.3

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种耐氨腐蚀无溶剂绝缘浸渍树脂及其制备方法和用途,以重量份计,绝缘浸渍树脂的原料配方如下:环氧化聚丁二烯树脂100份;环氧树脂60~100份;低粘度环氧化合物30~100份;乙烯基甲苯15~60份;环氧固化剂5~15份;引发剂0.05~3.0份;阻聚剂0.005~0.05份,环氧化聚丁二烯树脂中环氧基团与双键的摩尔比为0.2~1.5:1;低粘度环氧化合物为二氧化乙烯基环己烯或二甲基代二氧化乙烯基环己烯或二者的混合物。本发明提供的浸渍树脂是低碳环保产品,不仅具有优异的耐氨腐蚀性能、电气性能及耐热性能,且固化温度低,存储稳定性好,适用于氨制冷电机、氨管道电机等定子绝缘处理。

    一种原位合成无机纳米颗粒杂化的环氧基真空压力浸渍树脂的方法

    公开(公告)号:CN102675559A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210157090.6

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种原位合成无机纳米颗粒杂化的环氧基真空压力浸渍树脂的方法,其首先将不饱和有机羧酸配成溶液,加入到无机纳米前驱体与环氧基体树脂的混合溶液中,在20℃~60℃下反应,使无机纳米前驱体转化为无机纳米颗粒;然后,加入分子量调节剂和催化剂,在70~120℃下进行反应,使不饱和有机羧酸转变为中性的酯类化合物,待体系酸值小于10,停止反应,最后控制体系温度为30~60℃,加入环氧固化剂、助剂、稀释剂,稀释至25℃下旋转粘度为35~200mPa*s,搅拌均匀后,即得。本发明的环氧基真空压力浸渍树脂中无机纳米颗粒粒径小、尺寸均一稳定、完全单分散、储存期长,大大提高了树脂的介电性能、耐电晕性能等。

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