一种高导热球形氮化硼复合环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115232444A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202211068932.0

    申请日:2022-09-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C08L63/02 C08K9/04 C08K7/18

    摘要: 本发明涉及一种高导热球形氮化硼复合环氧树脂及其制备方法,该高导热球形氮化硼复合环氧树脂以环氧树脂作为基体,其配方按质量份数包括填料0~30份、环氧树脂30~40份、活性稀释剂0~67份、促进剂0.1~1份和固化剂80~115份,填料包括球形氮化硼和/或球形氧化铝。制备方法包括:S1:制备改性球形氮化硼;S2:以不同的填料配比和不同的填料直径选择环氧树脂体系,制备高导热球形氮化硼复合环氧树脂。通过填充改性的球形氮化硼使得复合环氧树脂可有效降低浆料粘度,减少环氧树脂内部气泡和界面缺陷,多尺度球形填料可协同提升复合环氧树脂的导热性能,适量的小尺寸颗粒“桥接”大尺寸填料有助于形成导热网络。

    一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法

    公开(公告)号:CN109799435B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910164649.X

    申请日:2019-03-05

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法,该传感器包括:可调谐激光器(1)、激光器波长控制模块(2)、光纤环形器(3)、单模光纤(4)、微光纤干涉腔(5)、光电探测器(6)、信号线(7)、滤波器(8)、数据采集卡(9)。本发明采用了多层石墨烯膜片,提高了传感器的检测灵敏度;基于对多层石墨烯膜片结构的优化设计,使之适应局部放电检测频带的要求;采用聚酰亚胺涂层提高多层石墨烯膜片的使用寿命;采用飞秒激光在光纤内部加工微光纤干涉腔,并基于激光器波长控制,稳定静态工作点。基于检测装置安装方式的优化设计,使得在安装本装置的同时,不影响电气设备原有的工作环境。

    利用磁控溅射SiO2纳米粒子制备高亲水性PVDF滤膜的方法及其产品

    公开(公告)号:CN109012221B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201810990776.0

    申请日:2018-08-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B01D69/02 B01D71/34 B01D67/00

    摘要: 本发明公开了利用磁控溅射SiO2纳米粒子制备高亲水性PVDF滤膜的方法及其产品,本发明的利用磁控溅射SiO2纳米粒子提高PVDF滤膜亲水性的方法,先通过静电纺丝法制备PVDF单一纳米纤维滤膜,然后采用直流溅射在PVDF滤膜纤维表面溅射SiO2纳米粒子,采用静电纺丝法制备的PVDF纳米纤维滤膜具有一定的疏水性,通过近一步溅射SiO2纳米粒子在滤膜表面引入亲水基团从而提高滤膜亲水性。本发明制备的亲水性滤膜适用于膜蒸馏、污水处理和油水分离等领域,可增强膜抗污染能力,具有很好的实用性,其技术方案实现简单,采用简单机械设备即可实现,可重复性强。

    一种低粘度混合绝缘油及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112080335A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011009717.4

    申请日:2020-09-23

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明提供了一种低粘度混合绝缘油及其制备方法和应用,属于绝缘介质技术领域。所述低粘度混合绝缘油,按质量百分比计,由以下成分组成,89~97%的天然酯绝缘油,2~10%的煤油和1%的二丁基羟基甲苯(BHT)抗氧化剂。其制备方法,包括以下步骤:将天然酯绝缘油进行真空干燥60~72h,冷却后取出;在搅拌条件下,向干燥后的天然酯绝缘油中加入抗氧化剂BHT和煤油,即可。本发明的低粘度混合绝缘油的制备方法,操作简单,安全环保,且制得的混合绝缘油的抗老化能力,运动粘度和工频击穿电压较天然酯绝缘油有明显改善,显著增强了天然酯绝缘油在大型变压器中运行的可靠性。

    一种有机-金属纳米复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112030108A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010899722.0

    申请日:2020-08-31

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C23C14/14 C23C14/34 C23C14/58

    摘要: 本发明公开了一种有机-金属纳米复合薄膜及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。有机-金属纳米复合薄膜由基底层和氟碳-钛复合薄膜层组成。制备方法为:打磨聚四氟乙烯靶材和钛靶材,清洗;然后进行预溅射;利用共溅射在基底层表面沉积氟碳-钛复合薄膜;然后进行高温退火,即可。本发明的有机-金属纳米复合薄膜的制备方法,通过采用射频-直流共溅射,改变薄膜沉积状态的变化以调控纳米级表面形貌、化学组分含量;通过调整高温退火工艺以调控薄膜结晶度,使制得的复合薄膜表现出不同的浸润性能和二次电子发射特性,且具有纯度高、沉积面积大、物相结构高度可控等优点,从而使其应用广泛,具有显著的推广实用价值。