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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN117887322A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311831455.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D153/02 , C09D7/61 , C09D5/25 , C08F8/42 , C08F297/04 , H01B7/02 , H01B7/282
Abstract: 本发明公开了一种防覆冰绝缘涂料及其制备方法和应用。本发明的防覆冰绝缘涂料的制备方法包括以下步骤:1)将SIS嵌段共聚物溶解在有机溶剂中,再加入光引发剂和氨/有机胺后用紫外光照射,得到反应混合液;2)将3‑巯丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯加入步骤1)的反应混合液中,再用紫外光照射,即得防覆冰绝缘涂料。本发明的防覆冰绝缘涂料形成的涂层绝缘性能优异、疏水性能优异,能够达到防覆冰效果,适合进行大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN118027602A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311822866.6
申请日:2023-12-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于废弃环氧树脂回收再利用的砖墙式结构环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明基于废弃环氧树脂回收再利用的砖墙式结构环氧树脂复合材料包括表面改性后氮化硼紧密包裹的废弃环氧树脂微球和环氧树脂基体,利用密集堆积的不同粒径氮化硼‑环氧树脂微球在复合材料内部构建砖墙式导热网络结构。本发明的砖墙式结构环氧树脂复合材料在获得高导热性能的同时兼具高机械强度和高击穿强度,在拓宽了环氧树脂回收策略的应用的同时,为新型环保热管理材料提供了很有前途的方向,且工艺具备更强的可操作性,适合进行工业化应用。
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公开(公告)号:CN119060501A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411317348.3
申请日:2024-09-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于金属纳米粒子和碳化硅颗粒填料构建的非线性电导环氧树脂复合材料及其制法与应用。本发明金属纳米粒子和碳化硅颗粒填料构建的非线性电导环氧树脂复合材料包括金属纳米粒子与碳化硅材料共同组成的功能填料和环氧树脂基体,利用在碳化硅材料表面分散良好的金属纳米粒子在复合材料内部引导电荷输运,构成了电荷消散网络。本发明的新型非线性电导环氧树脂复合材料在局部增强的直流电场下具有及时消散积聚电荷的能力,从而保护设备免受静电放电与局部放电的危害,为电子器件封装材料与电气设备绝缘材料提供了新视角和发展方向,且材料制备工艺简单,可操作性强,适合工业化推广。
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公开(公告)号:CN118109018A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410136759.6
申请日:2024-01-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高导热性能和非线性电导的环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。将碳化硅分散在海藻酸钠气凝胶中得到碳化硅‑海藻酸钠气凝胶骨架,然后将碳化硅‑海藻酸钠气凝胶骨架放入由环氧树脂、固化剂、促进剂形成的混合物中浸渍、并进行高温固化处理得到碳化硅‑海藻酸钠环氧树脂复合材料。本发明设计的材料具有良好的热管理能力,在极少填量填充量下,即可具有显著的非线性电导特性和优异的导热性能,在强电场下迅速消散积聚电荷,该材料在可能产生大量焦耳热积累的高压直流电场中具有很强的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119823378A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510302289.0
申请日:2025-03-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电容器用侧基改性的聚酰亚胺衍生物及其制备方法和应用;本发明的电容器用侧基改性的聚酰亚胺衍生物由二胺单体和二酐单体聚合得到;二胺单体和二酐单体的侧基包括‑F、‑SO3H、‑CF3、‑NO2、‑Cl、‑CN中的至少一种,(1)二胺单体选自A2~A4、A6~A9中的至少一种,二酐单体选自B1、B2和B4中的至少一种;或(2)二胺单体选自A1~A10中的至少一种,二酐单体选自B3。本发明制备的电容器用侧基改性的聚酰亚胺衍生物具有优异的高温电容性能。
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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
Applicant: 华南理工大学
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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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/62 , C09D5/25 , H01B17/50
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
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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