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公开(公告)号:CN116285520B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210504715.5
申请日:2022-05-10
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C09D129/14 , C09D161/14 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种单组份高耐酸性高阻防晕漆及其制备方法,涉及防晕漆技术领域。该单组份高耐酸性高阻防晕漆包括以下成分:醇类、聚乙烯醇缩醛树脂、酚醛调整剂、石墨、氧化铁红、防沉剂、碳化硅、流变助剂。通过对单组份高阻防晕漆基体树脂的改性、防晕材料的搭配、合适的溶剂选择等几个方面的改进,提供一种性能优异的新型单组份高阻防晕漆。本发明在不影响电气性能的基础上,明显的提高了耐酸性和干燥速度,提升了与环氧酸酐等酸性较强的绝缘浸渍树脂的匹配性,对稳定防晕结构性能,提升工艺效率有着重要意义。
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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:CN112280024A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011179244.2
申请日:2020-10-29
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C08G63/91 , C08G63/18 , C08G63/78 , C09J175/06 , B32B7/12 , B32B27/10 , B32B27/28 , B32B29/00 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/16
Abstract: 本发明涉及的一种耐冷媒胶黏剂的制备方法,制备方法如下:S1、将二元醇、二元酸及催化剂混合,升温到150‑160℃反应1‑2h,升温到210‑220℃并抽真空反应至酸值小于15mgKOH/g,即得到聚酯多元醇,二元醇与二元酸的摩尔比为1.1‑1.2:1;S2、降温到150‑160℃,在聚酯多元醇中加入环氧树脂,保温反应至酸值小于3mgKOH/g时反应终止,得到环氧改性聚酯多元醇,抽真空至‑0.1MPa,继续保温反应0.5‑1h,降温到120℃并加入醋酸乙酯,继续降温到80℃以下后添加丙酮调整固体含量到70%,得到甲组分;S3、将甲组分与乙组分混合,乙组分为固化剂,并使用有机溶剂调整固体含量,得到耐冷媒胶黏剂。使用本发明提供的耐冷媒胶黏剂的制备方法可以制备出性能良好的耐冷媒胶黏剂,该耐冷媒胶黏剂能够在冷媒中保持稳定。
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公开(公告)号:CN109183269A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810919780.8
申请日:2018-08-14
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: D04H1/4218 , D04H1/488 , D04H1/645 , D04H1/587
Abstract: 本发明属于电气绝缘材料技术领域,具体涉及一种热膨胀性玻璃毡的制备方法。该方法包括如下步骤:将玻璃纤维毡进行浸胶、挤胶、烘干、裁片;其中,所述玻璃纤维毡为单层针刺玻璃纤维毡,其厚度为8-20mm。本发明提供的热膨胀毡是先将玻璃纤维以针刺形式制成柔软针刺式玻璃毡,然后再将玻璃毡进行浸胶、挤胶等工艺,无需多层叠加,减化了制备工艺;而且将玻璃纤维毡的厚度提高,减少了玻璃毡的含胶量、提高了膨胀毡的膨胀率,进而提高了浸漆后的吸漆量。
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公开(公告)号:CN108039803A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711380339.9
申请日:2017-12-20
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水性环保型防晕带,其通过电工用无碱玻璃丝编织带或聚酯无纺布带浸渍在胶液中,然后经干燥固化制得,其中,所述的胶液包括母液,按所述的母液的总质量为100%计,所述的母液的原料配比为:水性树脂18%~45%,水55%~82%。本发明以水性树脂和水代替溶剂型树脂和易挥发溶剂,大大的减少了产品的挥发性有机物排放量,把对工作人员的身体伤害降到最低,并解决了传统防晕带用的防晕胶环保性不达标的问题。本发明绿色环保、VOC含量低,毒性低、气味小,使用方便,且生产设备可用水清洗,节省了大量溶剂。
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公开(公告)号:CN103554436A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310492151.9
申请日:2013-10-18
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种无酸酐的分子蒸馏环氧VPI浸渍树脂及其制备方法。无酸酐环氧VPI浸渍树脂的原料由分子蒸馏环氧树脂、活性稀释剂、固化剂以及助剂组成,其中活性稀释剂为脂环族环氧活性稀释剂,固化剂为选自金属有机羧酸盐和乙酰丙酮金属盐的盐与选自硼胺络合物、三乙醇胺和二甲基苄胺的胺类物质形成的络合物。本发明的VPI浸渍树脂不易吸潮、储存稳定,且具有很好的电气性能和机械性能,特别是具有非常小的热态介质损耗因数,该树脂性能与环氧酸酐树脂性能相当,是环氧酸酐VPI浸渍树脂理想的替代品。
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公开(公告)号:CN101207312B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200710135108.1
申请日:2007-10-24
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电机线圈模压绝缘用界面带及其生产方法,该界面带由电工无碱玻璃布浸渍环氧桐马树脂胶液,经烘干成B阶段上胶布后与隔离防粘纸贴合在一起,收卷分切制成,其中环氧桐马树脂胶液包括下列重量组分:双酚A环氧树脂20%-30%;双马来酰亚胺桐油酸酐35%-45%;促进剂0.2%-2%;碳酸二甲酯20%-30%;本发明采用电气性能优良、粘结力强、耐热性好的界面带,代替手工涂刷的导线环氧胶,绕包导线,将导线和云母绝缘层牢固粘合,减少线圈发空几率,有效地提高了线圈整体性。
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公开(公告)号:CN116285520A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210504715.5
申请日:2022-05-10
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
IPC: C09D129/14 , C09D161/14 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种单组份高耐酸性高阻防晕漆及其制备方法,涉及防晕漆技术领域。该单组份高耐酸性高阻防晕漆包括以下成分:醇类、聚乙烯醇缩醛树脂、酚醛调整剂、石墨、氧化铁红、防沉剂、碳化硅、流变助剂。通过对单组份高阻防晕漆基体树脂的改性、防晕材料的搭配、合适的溶剂选择等几个方面的改进,提供一种性能优异的新型单组份高阻防晕漆。本发明在不影响电气性能的基础上,明显的提高了耐酸性和干燥速度,提升了与环氧酸酐等酸性较强的绝缘浸渍树脂的匹配性,对稳定防晕结构性能,提升工艺效率有着重要意义。
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公开(公告)号:CN116285471A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211123929.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种罗贝尔换位线棒用的内防晕导电腻子及其应用,该防晕导电腻子的原料包括液体环氧树脂、固体环氧树脂、云母粉、无机粒子、导电粒子、固化剂和固化促进剂,通过混合后剪切搅拌均匀后形成半流体腻子状。该高导热低阻腻子粉可以通过平板刮涂法很容易应用在主绝缘层绕包前在罗贝尔线圈上下面形成一层低电阻防晕层,能有效提高大型水电和汽轮发电机罗贝尔线圈的内防晕的功能,从而提高电机的运行寿命。
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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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