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公开(公告)号:CN118620389A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410798257.X
申请日:2024-06-20
Applicant: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司 , 合肥工业大学 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Inventor: 黄荣国 , 金文德 , 杜斌 , 赵玉顺 , 丰佳 , 肖涛 , 朱斌 , 谷泓杰 , 章江铭 , 潘双双 , 苏盈 , 丁建宇 , 陈前 , 孙靖超 , 吴芳芳 , 陈玲 , 严华江 , 陆春光 , 姜驰 , 俞佳莉 , 王佳颖 , 倪琳娜 , 沈皓庆子
Abstract: 本发明公开了一种促进聚乳酸内应力释放和抑制形变的非线性复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将碳纤维在臭氧下预处理,得到臭氧法制成的碳纤维;2)将硼酸与碳酰胺按照溶解在乙醇中,制成氮化硼的先驱体溶液;3)将臭氧法制成的碳纤维置于氮化硼的先驱体溶液中,干燥,使得氮化硼的先驱体溶液以涂层的形式均分分布在碳纤维表面;4)对步骤3)中处理的碳纤维进行热处理,将浸涂好的碳纤维放置在300‑600℃下保温,制备得到改性碳纤维;5)将改性碳纤维和硅橡胶基体进行复配搅拌;6)向步骤5)所得的掺杂改性碳纤维的硅橡胶中添加硅胶固化剂,得到硅胶固化剂的复合材料混合物。本发明有效提升聚乳酸制品的尺寸稳定性、力学性能和耐热性。
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公开(公告)号:CN118599397A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410839045.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 国网安徽省电力有限公司营销服务中心 , 合肥工业大学智能制造技术研究院
IPC: C09D163/00 , C09D5/24
Abstract: 本发明提供一种紫外光固化半导电涂料,包括如下质量百分比的组分:环氧树脂,65‑85wt%;导电填料,5‑15wt%;活性稀释剂,5‑15wt%;光引发剂,5‑10wt%;其中导电填料为质量比为2:(2‑4)的银包铜粉和多壁碳纳米管。本发明采用粘结力和耐候性强的环氧树脂为涂料基体,使用银包铜粉和多壁碳纳米管作为复合导电填料,两种组分协同配合,使得紫外光固化半导电涂料具有良好的耐候性、机械性、粘结强度、韧性和导电性等优异性能,显著提高了其环境适应性,改善了现有电器设备中绝缘电阻的非线性行为,降低高压电器设备发生故障甚至损坏的概率,提高了高压电器设备使用的安全性。
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公开(公告)号:CN118566274A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410728808.5
申请日:2024-06-06
Applicant: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司 , 合肥工业大学 , 浙江华电器材检测研究院有限公司
Inventor: 黄荣国 , 金文德 , 杜斌 , 丰佳 , 赵玉顺 , 朱斌 , 谷泓杰 , 章江铭 , 潘双双 , 苏盈 , 肖涛 , 吴芳芳 , 陈玲 , 严华江 , 丁建宇 , 陈前 , 孙靖超 , 陆春光 , 姜驰 , 俞佳莉 , 王佳颖 , 倪琳娜
IPC: G01N23/2055 , G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种利用聚乳酸晶胞生长变化预测聚乳酸剩余寿命的方法,在预设温度下对待测聚乳酸样品进行X射线衍射测试,获取衍射图谱数据,通过预先构建预设温度下的老化时长预测模型,以确定晶胞尺寸与老化时长的关联关系,通过X射线衍射测试获取衍射图谱数据来判断晶胞尺寸,进而计算出老化时长,再根据该预设温度下聚乳酸的完整寿命,计算与老化时长的差值,得到剩余寿命。本发明不需要对样品进行结构上的破坏即可准确估算出剩余寿命,且能够被推广到任意温度,减少重复实验,提高预测效率。
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公开(公告)号:CN118553487A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410753756.7
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 合肥工业大学 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心
Abstract: 本发明提供了一种金属箔电阻器,包括:电阻体;其中,所述电阻体包括:陶瓷基板和多组金属箔;其中,各组所述金属箔分别粘接在所述陶瓷基板的侧壁上,且各组所述金属箔串联;各组所述金属箔的阻值相同且各组所述金属箔成对设置,每对所述金属箔中的两片金属箔的电阻温度系数一正一负,且电阻温度系数为一正一负的两片金属箔的电阻温度系数的绝对值相同。本发明中,在陶瓷基板的各个侧面上粘贴金属箔,各组金属箔成对设置,每对所述金属箔中的两片金属箔的电阻温度系数一正一负,且电阻温度系数的绝对值相同,使得电阻体的总温度系数接近于0,大大降低了电阻器的温度系数,使得电阻体具有较高的稳定性。
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公开(公告)号:CN116144243B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211604015.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 合肥工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D163/02 , C09D7/65 , C09D7/62 , G01R19/00 , H01B3/40 , H01F41/00 , H01F38/28
Abstract: 本发明涉及互感器绝缘材料领域,公开了一种电流互感器用光固化耐热环氧树脂涂料及其制备方法与应用。该光固化耐热环氧树脂涂料包括环氧树脂、复合填料、活性稀释剂和光引发剂,且复合填料包括硅烷偶联剂改性球型二氧化硅和聚倍半硅氧烷;以所述光固化耐热环氧树脂涂料的总重量为基准,所述环氧树脂的含量为65‑85wt%,所述复合填料的含量为6‑15wt%,所述活性稀释剂的含量为5‑10wt%,所述光引发剂的含量为4‑10wt%。该制备电流互感器的方法包括:将涂料涂覆在电流互感器的绝缘表面上,在光照条件下进行固化,形成涂层。本发明提供的涂料可以提高表面涂覆该环氧树脂涂料的电流互感器和/或电压互感器的耐热性能。
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公开(公告)号:CN114015019B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111303242.4
申请日:2021-11-05
Applicant: 合肥工业大学 , 国网山西省电力公司检修分公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 率,减小局部空间电荷累计而造成的空间电荷畸本发明涉及一种提升环氧树脂绝缘材料沿 变,从而提高环氧聚合物基体的沿面闪络电压。面闪络电压的方法,具体包括以下步骤:S1含氟分子片段的制备:在已无水分的全氟丁醇中加入三氟化硼醚,分多次加入氢氧化钠,滴加环氧氯丙烷,进行醚化反应;加入溶剂苯进行萃取;过滤液体加热蒸馏,得到全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE;S2环氧树脂复合材料的制备:将环氧树脂、固化剂和全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE按配比混合,搅拌后得到分散均匀的浇注料;进行真空脱
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公开(公告)号:CN117229601A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311275383.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 合肥工业大学 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: C08L63/00 , C08K9/10 , C08K5/1515 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于氟化石墨烯/微胶囊改性的环氧绝缘材料制备方法,包括以下步骤:S1合成自修复微胶囊的原料乳化:将去离子水、尿素、氯化铵、间苯二酚、十二烷基苯磺酸钠、纳米氟化石墨烯和1,6‑己二醇二缩水甘油醚混合进行乳化,形成乳液;S2混合乳液、S3固液相分层、S4真空抽滤、S5干燥、S6超声振荡和S7真空搅拌得到自修复微胶囊的环氧树脂聚合物。获得表面包覆纳米氟化石墨烯界面层的自修复微胶囊材料的表面形成了较致密的氟化石墨烯层,能够保持优良的绝缘性能和机械性能,能够协同提升环氧树脂的自修复性能以及绝缘性能。
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公开(公告)号:CN117024918A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311143738.9
申请日:2023-09-06
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种羟基化改性氟化石墨烯的氧化铈/环氧树脂的制备方法,选择羟基化改性氟化石墨烯原位生长氧化铈作为填料,其中填料羟基化改性氟化石墨烯原位生长氧化铈的原材料按质量比包括:氢氧化钾4~8wt%、氢氧化纳1~2wt%、氟化石墨烯0.2~0.4wt%、硝酸铈0.2~0.4wt%、过氧化氢2~4wt%,去离子水60~80wt%。硝酸铈和过氧化氢发生反应形成氧化铈颗粒,使氧化铈附着于羟基化氟化石墨烯表面,形成分散良好的紫外屏蔽层结构,因此通过对环氧聚合物赋予不同浓度的氟化石墨烯原位生长氧化铈成功实现了环氧树脂复合材料的疏水性能以及紫外抗老化性能的协同提升。
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公开(公告)号:CN116874980A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310678035.X
申请日:2023-06-09
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种高频变压器用高韧性环氧树脂绝缘材料,其原料组成及质量百分比为:环氧树脂30‑50%、固化剂30‑60%、增韧剂1‑20%、稀释剂1‑20%、促进剂0.1‑1%。本设计一方面,所选用的固化剂具有长链结构,可以改善环氧树脂网络柔韧性,提高环氧树脂绝缘材料的韧性,另一方面,所选用的增韧剂可以作为嵌段共聚物修饰环氧体系,进一步提高环氧树脂绝缘材料的韧性,固化得到的环氧树脂绝缘材料的韧性将会得到大幅提升,带给高频变压器更高的力学稳定性,避免发生开裂影响运行安全,尤其适用于长期工作在高温高压环境下的高频变压器使用。
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