电容器用顺序排列的聚酰亚胺共聚物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119661847A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510200742.7

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种电容器用顺序排列的聚酰亚胺共聚物及其制备方法和应用;本发明聚酰亚胺共聚物的制备方法包括以下步骤:搅拌条件下,将4,4’‑联苯醚二酐溶液滴加至二胺单体(2,2‑双(4‑氨基苯基)丙烷、对苯二胺、4,4’‑(1,4‑亚苯基二异亚丙基)二苯胺中的一种)溶液中,搅拌反应;4,4’‑联苯醚二酐和二胺单体的摩尔比为1:2;向所得溶液中加入六氟二酐,搅拌反应;将所得溶液干燥蒸发溶剂,高温处理,冷却,得到电容器用顺序排列的聚酰亚胺共聚物。本发明的聚酰亚胺共聚物具有高玻璃化转变温度、高击穿强度和高储能密度,在高温下仍然具有高充放电效率、低泄漏电流密度,有效提升电容器的高温性能。

    一种导热环氧树脂复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118027604A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410084411.7

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种导热环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的导热环氧树脂复合材料的组成包括环氧树脂基体和导热骨架,导热骨架的组成包括纤维素骨架和负载的聚多巴胺包覆改性石墨烯纳米片。本发明的导热环氧树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:将导热骨架进行模压,再浸入环氧树脂基体制备液中进行脱气和固化,即得导热环氧树脂复合材料。本发明的导热环氧树脂复合材料内部构建有高效的导热通路,导热性能十分优异,且电学性能和力学性能好、制备方法简单,可以用于电子封装,适合进行大规模工业化应用。

    电-热-力多场老化下的复合绝缘子芯棒寿命预测方法

    公开(公告)号:CN119147885B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411653649.3

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明提出的电‑热‑力多场老化下的复合绝缘子芯棒寿命预测方法,包括以下步骤:对复合绝缘子芯棒开展多物理场联合老化试验,取不同老化间隔老化样品,表征微观形貌;分析电热联合作用下电荷能量与热能对孔洞形变影响,得到孔洞机械应变、孔洞电荷能量密度和每基团电荷能量;增加机械应力分析电热力协同作用对孔洞扩大的效应;施加电场获取材料电荷能量;通过拉伸模式测试计算样品体积弹性模量;建立仿真模型计算单个孔洞内壁电场分布;利用密度计测量样品密度计算孔隙率和孔洞半径;结合上述以芯棒完全断裂作为寿命终结标志,根据芯棒孔洞电荷能量与老化时间的关系,预测复合绝缘子芯棒剩余寿命。

    一种耐磨防覆冰绝缘材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119432221A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411088343.8

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种耐磨防覆冰绝缘材料及其制备方法和应用。本发明的耐磨防覆冰绝缘材料的组成包括聚氨酯和十七氟癸基三甲氧基硅烷改性的二氧化硅。本发明的耐磨防覆冰绝缘材料的制备方法包括以下步骤:1)制备聚氨酯;2)将聚氨酯、十七氟癸基三甲氧基硅烷改性的二氧化硅、表面改性剂和光引发剂分散在疏水性溶剂中制成分散液,再将分散液涂覆在基片表面,再进行干燥和紫外光固化,即得耐磨防覆冰绝缘材料。本发明的耐磨防覆冰绝缘材料绝缘性能优异,疏水疏油,用作绝缘子的保护层具有防覆冰、抗湿闪、抗污闪效果,适合进行大规模工业化生成和应用。

    电-热-力多场老化下的复合绝缘子芯棒寿命预测方法

    公开(公告)号:CN119147885A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411653649.3

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明提出的电‑热‑力多场老化下的复合绝缘子芯棒寿命预测方法,包括以下步骤:对复合绝缘子芯棒开展多物理场联合老化试验,取不同老化间隔老化样品,表征微观形貌;分析电热联合作用下电荷能量与热能对孔洞形变影响,得到孔洞机械应变、孔洞电荷能量密度和每基团电荷能量;增加机械应力分析电热力协同作用对孔洞扩大的效应;施加电场获取材料电荷能量;通过拉伸模式测试计算样品体积弹性模量;建立仿真模型计算单个孔洞内壁电场分布;利用密度计测量样品密度计算孔隙率和孔洞半径;结合上述以芯棒完全断裂作为寿命终结标志,根据芯棒孔洞电荷能量与老化时间的关系,预测复合绝缘子芯棒剩余寿命。

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