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公开(公告)号:CN106752446B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611173752.3
申请日:2016-12-16
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
IPC: C09D127/12 , C09D5/32 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供一种石墨相氮化碳—石墨烯复合物改性的氟碳面漆,由A组分和B组分构成,A组分与B组分的质量比为4:1;其中,A组分由如下重量份的原料组成:氟碳树脂:40~70份、有机溶剂:30~40份、g‑C3N4/rGO:0.5~25份、消泡剂:0.1~0.5份、流平剂:0.1~2份;B组分为封闭型异氰酸酯固化剂。涂层中的石墨相氮化碳可以在可见光下发生光催化反应,实现涂层的自清洁作用;石墨烯的添加不仅可以实现光生电子—空穴对的快速分离,提高光催化效率和自清洁能力,而且石墨烯的高导热系数将大大提高涂层的散热性能。步骤简单、操作方便、实用性强。
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公开(公告)号:CN109627978A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811533017.8
申请日:2018-12-14
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C09D183/08 , C09D5/16
CPC classification number: C09D183/08 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C09D5/1675 , C09D5/1687 , C08K9/06 , C08K3/346 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种耐水冲击的超憎水涂层及其制备方法。该涂层包括氟树脂、低表面能填料1、低表面能填料2和异氰酸酯固化剂在室温下固化而成;其中低表面能填料1与低表面能填料2分别为纳米棒状与纳米颗粒的组合,或低表面能填料1与低表面能填料2为粒径不同的纳米颗粒,低表面能填料1与低表面能填料2的粒径比大于10。采用纳米棒与纳米颗粒的组合填料,或大粒径比的组合填料,制备涂层表面微观结构更容易保持稳定的Cassie模型,水滴在冲击下仍能在涂层表面滚落。而且由于纳米棒(线)或大粒径填料与氟树脂基体之间的接触面积较大,磨损脱落需要克服较大的阻力,因而涂层本身耐磨性较好,能够保证超憎水效果的持久性。
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公开(公告)号:CN109612918A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811490720.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 山东中实易通集团有限公司 , 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明公开了大气腐蚀传感器。大气腐蚀传感器包括阳极材料层、阴极材料层和位于所述阳极材料层与所述阴极材料层之间的绝缘材料层,所述阳极材料层和所述阴极材料层分别构造成能连接导线或探针,以便将所述大气腐蚀传感器与外部的电流检测设备相连。所述阳极材料层、所述阴极材料层和所述绝缘材料层构造成彼此完全一致且能紧密贴合地堆叠在一起的片状形状。本发明还公开了制作上述大气腐蚀传感器的方法,该方法包括将阳极材料层、绝缘材料层和阴极材料层紧密贴合地层叠的步骤以及将阳极材料层、绝缘材料层和阴极材料层构造成形状相同且具有相互对齐的槽和/或孔的步骤。
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公开(公告)号:CN106148752B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610624120.8
申请日:2016-08-02
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供一种耐张接续金具用铝碳复合材料及其制备方法。将铝粉与分散于有机溶剂的碳粉混合均匀、干燥、球磨、压制成铝碳粉末块;以上述铝碳粉末块、铝块为原料进行冶炼、铸锭、开坯、轧制,即得高强度、抗松弛的接续金具材料。采用本发明的铝碳复合材料制造的接续金具导电性与纯铝相当。由于碳颗粒加入,大大提高了接续金具材料的硬度、强度和抗高温松弛性能。由于碳在大气中具有很好的稳定性,且不与铝形成合金或化合物,因而铝的耐腐蚀性能不发生明显的改变。制备步骤简单、操作方便、实用性强。
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公开(公告)号:CN109142795A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811286078.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01Q60/28
CPC classification number: G01Q60/28
Abstract: 本发明公开了一种基于原子力显微镜的粘滞力比较方法,属于原子力显微镜粘滞力测量技术领域。包括如下步骤:(1)清洗基体;(2)制备样品:在经过步骤(1)清洗的基体上设有首尾连接的N个样品,N为大于或等于2的自然数,得到待比较样品;(3)粘滞力图像的测量:用原子力显微镜的adhesion通道对经过步骤(2)得到的待比较样品扫描测量,得到adhesion图像,从adhesion图像观察待比较样品的粘滞力大小。本发明能够利用原子力显微镜,简单、快速、直观地比较出不同样品与针尖之间的粘滞力大小,降低数据处理工作量,省时省力。
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公开(公告)号:CN109054484A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810904588.1
申请日:2018-08-09
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司运行分公司 , 国家电网有限公司
IPC: C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/63 , C09D127/12
CPC classification number: C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D127/12 , C08L33/00 , C08K3/042 , C08K5/25
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯改性酰肼固化剂及其制备方法。该固化剂以石墨烯和酰肼作为原料,分散于聚丙烯酸乳液与水的混合液得到石墨烯改性酰肼固化剂。采用该固化剂交联后的水性氟碳涂层具有优异的透气性、附着力和柔韧性,且显著的提升了氟碳涂层的耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN105548229B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510892402.1
申请日:2015-12-08
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明涉及一种用于评估杆塔镀锌层表面腐蚀状态的检测方法,属于杆塔镀锌层表面腐蚀状态的检测技术领域。本发明的检测方法,包括在被检测杆塔表面选择6处以上检测点;检测检测点的Fe、Zn质量含量;计算Fe/Zn比;根据获得的杆塔Fe/Zn比判断杆塔镀锌层腐蚀状态;当杆塔Fe/Zn比大于12%时,杆塔镀锌层为重度腐蚀,需及时进行防腐维护;当杆塔Fe/Zn比小于等于5%时,杆塔镀锌层为轻度腐蚀,杆塔无需防腐维护。相比于现有宏观检验根据经验判断杆塔镀锌层腐蚀状态,用该检测方法对镀锌层腐蚀状态进行评估更加客观、准确;相比于实验室微观分析,该方法可以方便、快速的判断出镀锌层腐蚀状态,易于执行。
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公开(公告)号:CN107722827A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710866194.7
申请日:2017-09-22
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 河北硅谷化工有限公司 , 山东中实电力科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: C09D183/08 , C09D5/08 , C09D5/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了氟硅树脂/复合改性纳米材料杂化超双疏涂层及制备工艺,其采用的涂层材料包括氟硅树脂、分散溶剂、复合改性纳米SiO2-TiO2粒子、偶联剂一及消泡剂;复合改性纳米SiO2-TiO2粒子的制备方法为,将纳米SiO2与纳米TiO2进行球磨混合获得混合纳米粉末,将混合纳米粉末和表面活性剂加入至溶剂一中进行分散获得混合纳米粉末分散液,将偶联剂二加入至溶剂一与水的混合物中获得偶联剂水解液,将偶联剂水解液滴加至混合纳米粉末分散液中,搅拌加热反应,获得复合改性纳米SiO2-TiO2粒子。依靠SiO2-TiO2纳米粒子的复合改性,能够大幅提高粒子的加入量而不影响涂层其他性能,以实现氟硅涂层真正有效超双疏、耐磨、制备工艺简单等技术目的。
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公开(公告)号:CN107328742A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710643185.1
申请日:2017-07-31
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01N21/552 , G01N21/3577
CPC classification number: G01N21/552 , G01N21/3577 , G01N2021/3595
Abstract: 本发明公开了一种傅里叶变换衰减全反射光谱分析硅烷偶联剂水解率的方法,配制不同浓度的硅烷偶联剂水解液,在水解的不同时刻采取水解液样本进行红外光谱的采集,得到纵坐标为吸光度的谱图,对Si-O-CH2的特征吸收峰面积进行积分,并根据标准曲线计算得到水解液中硅烷偶联剂的浓度,从而计算得出硅烷偶联剂的水解率。
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公开(公告)号:CN106752450A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611073140.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: C09D127/18 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了聚四氟乙烯基一体化高附着力超双疏涂层及其制备工艺,借鉴“微纳球”理论提出纳米级改性粒子(二氧化硅功能性改性粒子)和微米级基体材料(聚四氟乙烯功能性基底材料)发生交联聚合反应形成具有超双疏性能的微米尺寸兼具纳米结构的“超双疏微纳球”,“超双疏微纳球”需兼具硬度、结合强度及超双疏特性。“超双疏微纳球”通过层层嵌接,实现涂层结合强度的显著提高、使涂层获得高硬度特点,实现涂层一体化制备,对聚四氟乙烯基超双疏涂层制备工艺具有理论上的颠覆和技术上的突破,解决了现有技术中聚四氟乙烯超双疏涂层工艺要求高、涂层结合力低等不足与问题。
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