聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112063136B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010808122.9

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。

    纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111505397A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010256657.X

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。

    电导电流—空间电荷联合测量装置

    公开(公告)号:CN105911326B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610245015.3

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种电导电流—空间电荷联合测量装置,包括:接地金属屏蔽罩、接地金属板、信号放大器和单刀双掷开关,接地金属屏蔽罩内设有高压金属电极并填充绝缘树脂,接地金属屏蔽罩上设有高压直流导电杆和高压脉冲导电杆,高压直流导电杆与高压金属电极相连,高压脉冲导电杆与高压金属电极之间连接有高压电容;接地金属板上设有金属电极,接地金属板上方设有相互绝缘的金属外电极和中心金属电极;信号放大器分别连接信号接线端口和金属电极;单刀双掷开关与中心金属电极相连,以使中心金属电极连接电导电流信号接线端口或接地。本发明的测量装置,可以实现电导电流与空间电荷的同区域联合测量,并具有测量精度高、测量结果可靠性高等优点。

    一种微/纳米复合纤维电气绝缘纸的制备方法

    公开(公告)号:CN107287988A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710598060.1

    申请日:2017-07-20

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: D21H27/00 D21F13/10 D21H11/12 D21H15/10

    Abstract: 本发明涉及一种微/纳米复合纤维电气绝缘纸的制备方法,属于电气绝缘纸技术领域。分别将针叶木浆干浆板和其他微米纤维浆干浆板浸泡在去离子水中12小时,浸泡好后将浆板撕成25mm×25mm的小片。接着利用打浆机对处理好的针叶木浆板和其他微米纤维浆板分别进行疏解、打浆。然后进行超声分散处理后,取适量的针叶木浆纤维、其他微米纤维和纳米纤维进行混合,利用搅拌装置处理5分钟~20分钟。也可以采用混合打浆方式,即将经过预处理的针叶木浆板和其他微米纤维浆板直接按比例混合,然后利用打浆机进行疏解、打浆,肖伯尔打浆度同样控制在10°SR到60°SR之间。本方法工艺过程简单、易操作,并有效提升电气绝缘纸的抗张强度和击穿场强。

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