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公开(公告)号:CN113791030A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111070436.4
申请日:2021-09-13
申请人: 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分类号: G01N17/02
摘要: 本发明涉及一种埋地金属构件土壤腐蚀原位检测传感器,包括工作电极,工作电极外侧连接辅助电极,辅助电极外侧依次连接保护电极、隔离电极和屏蔽电极;工作电极和隔离电极与埋地金属构件连接,辅助电极、保护电极和屏蔽电极均通过绝缘膜与埋地金属构件连接;工作电极、辅助电极、保护电极和屏蔽电极均通过信号线与处理器连接。以埋地金属构件自身作为工作电极,直接检测得到金属构件本体材料土壤腐蚀电化学信号,反映或得到金属构件本体的腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN113234335A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110355050.1
申请日:2021-04-01
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 朱耿增 , 李辛庚 , 姜波 , 李文静 , 姚硕 , 王晓明 , 田双 , 吴亚平 , 宗立君 , 赵洺哲 , 樊志彬 , 郭凯 , 闫风洁 , 张振岳 , 王蝶 , 米春旭 , 高智悦 , 王倩 , 王维娜
摘要: 本发明公开了一种纳米二氧化硅的表面改性方法,将纳米二氧化硅加入到乙醇和水的混合溶液中,室温下超声15‑25min,用盐酸调节pH值至4~6,得酸性分散液,酸性分散液加热至90~100℃,加入含氟硅烷偶联剂,保温反应20‑30h后,反应液在烘箱中70‑90℃烘干得改性纳米二氧化硅。本发明通过十三氟辛基三乙氧基硅烷偶联剂对纳米二氧化硅粒子进行修饰改性,偶联剂取代纳米二氧化硅表面羟基基团,提高纳米二氧化硅在有机分散剂或者基体中的分散性,相容性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112268840A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011222888.5
申请日:2020-11-05
申请人: 山东电力研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 田双 , 李辛庚 , 王晓明 , 李文静 , 赵洺哲 , 姚硕 , 王蝶 , 姜波 , 吴亚平 , 朱耿增 , 宗立君 , 郭凯 , 张振岳 , 高智悦 , 樊志彬 , 闫风洁 , 米春旭 , 王维娜 , 王倩
摘要: 本公开提供一种检验涂层抗润湿性的试验装置及方法,涉及电力检测领域,包括箱体、加湿机构和测试机构,加湿机构包括加湿器和连接加湿器且布置在箱体内的加湿管道,测试机构包括电场单元和支撑单元,电场单元包括连接导线且相对间隔设置的一对电极板,支撑单元位于两个电极板之间,用于承载试样并使其处于电极板形成的电场内;在密闭箱体内输入湿润雾气,并建立电场环境,模拟涂层的现实工作环境,检验涂层在恶劣天气中的抗润湿性,测取润湿状态,为涂层的应用及改善提供有力的数据支撑。
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公开(公告)号:CN112029347A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010759445.3
申请日:2020-07-31
申请人: 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分类号: C09D127/18 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D5/16
摘要: 本发明提供一种用于提高绝缘子防污闪性能的涂料及其制备方法和应用,属于绝缘子防污闪和涂料技术领域。所述涂料其原料组成包括氟碳树脂、乙酸丁酯、纳米白炭黑、水合氧化铝、钛白粉、分散剂、消泡剂、流平剂和固化剂。经试验证明,本发明制备得到的涂料能有效改变玻璃绝缘子表面的亲水特性,提高其防污闪性能,同时免遭泄漏电流造成的破坏。因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN112029345A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010762203.X
申请日:2020-07-31
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种高阻燃耐漏电起痕的超憎水性氟碳涂层及其制备方法与应用,属于氟碳涂层制备及应用领域,包括:组分A和固化剂,所述组分A由以下重量份数的原料组成:氟碳树脂100份;乙酸丁酯100份;补强性填料10~30份;无机阻燃剂50~100份;分散剂0.2~1份;消泡剂0.1~0.5份;流平剂0.1~0.5份。有效解决了目前硅橡胶防污闪涂料憎水性不足、积污严重、耐老化性能差等问题,与普通硅橡胶类涂料相比具有超憎水性,能够抵挡电蚀及其带来的高温破坏,开拓氟碳涂料在户外或严酷环境下绝缘领域的应用。
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公开(公告)号:CN111944364A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010759470.1
申请日:2020-07-31
申请人: 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分类号: C09D127/12 , C09D5/18 , C09D5/16 , C09D5/25 , C09D7/62
摘要: 本发明提供一种高疏水氟碳组合物及其制备方法和应用,属于聚合物绝缘材料技术领域。所述高疏水氟碳组合物由以下重量份数的原料组成:氟碳树脂60份;增强性填料10~25份;无机阻燃剂50~100份;分散剂0.2~1份;固化剂12~20份。本发明高疏水氟碳组合物能够抵挡电蚀及其带来的高温破坏,与普通硅橡胶类涂料相比具有高疏水性,具有优异的耐漏电起痕性能与阻燃性能,能够开拓氟碳涂料在电力设备绝缘方面的应用领域,因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN111574925A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010512339.5
申请日:2020-06-08
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 李文静 , 王晓明 , 李辛庚 , 田双 , 姜波 , 朱耿增 , 姚硕 , 王蝶 , 高智悦 , 闫风洁 , 樊志彬 , 郭凯 , 张振岳 , 吴亚平 , 米春旭 , 宗立君 , 赵洺哲 , 王倩 , 王维娜
IPC分类号: C09D183/04 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/63
摘要: 本申请提供了一种具有憎水迁移性的超憎水性防污闪涂料,由以下原料制成:有机硅树脂、有机溶剂、氧化硅、阻燃剂、交联剂、偶联剂、分散剂、消泡剂、流平剂以及有机硅树脂固化剂;本发明还提供了一种具有憎水迁移性的超憎水性防污闪涂料的制备方法;本发明提供的防污闪涂料同时兼具超憎水性和憎水迁移性,提高了防污闪涂层表面的憎水性,确保了防污闪涂层的长期有效性,延长了防污闪涂层的服役寿命,降低了污闪事故的发生概率,从而解决了现有防污闪涂料的憎水性低、表面易沉积污秽物的问题,降低了污闪事故的发生概率。
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公开(公告)号:CN111574892A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010513126.4
申请日:2020-06-08
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 李文静 , 李辛庚 , 王晓明 , 朱耿增 , 姜波 , 姚硕 , 吴亚平 , 宗立君 , 田双 , 王蝶 , 赵洺哲 , 闫风洁 , 樊志彬 , 郭凯 , 张振岳 , 高智悦 , 米春旭 , 王倩 , 王维娜
IPC分类号: C09D127/12 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D5/16
摘要: 本申请提供了一种用于绝缘子表面防青苔的防污闪涂料,由以下原料制成:氟碳树脂、有机溶剂、g-C3N4、阻燃剂、消泡剂、流平剂以及封闭型异氰酸酯固化剂;该防污闪涂料既具有较高的防污闪性能,且类石墨相氮化碳吸收太阳光产生强氧化性的离子自由基,强氧化性的离子自由基可以使藻类灭活,有效杀死青苔,抑制青苔的生长,且解决了现有防青苔防污闪涂料中防苔抗藻剂所存在的有毒、危害环境、且耐热性和耐紫外线能力差等问题。本发明还提供了一种用于绝缘子表面防青苔的防污闪涂料的制备方法。
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公开(公告)号:CN110018402A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910313135.6
申请日:2019-04-18
申请人: 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分类号: G01R31/12
摘要: 本申请提供了一种模拟绝缘子表面RTV涂层蚀损老化的污闪试验方法,首先用柔性隔热材料将涂覆有RTV涂层的绝缘子完全包裹起来,然后在柔性隔热材料的外表面上选取长条形区域,然后用刀具将长条形区域处的柔性隔热材料除去露出RTV涂层外表面上的模拟蚀损老化带,然后利用高温喷枪灼蚀上述模拟蚀损老化带处的RTV涂层表面,最后将绝缘子进行污耐压试验;本发明能够简单快速准确地判断绝缘子的耐污闪水平和使用寿命,且能够模拟泄漏电流、沿面放电和闪络电弧的高温及大电流作用引起的RTV涂层碳化甚至融化后的污闪试验,以达到及时更换已经达到寿命极限的绝缘子,防止闪络现象的发生的目的。
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公开(公告)号:CN110016262A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910009848.3
申请日:2019-01-05
申请人: 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分类号: C09D127/18 , C09D175/04 , C09D7/61
摘要: 本发明提供了一种室外防水超双疏涂层及其制备工艺,通过聚氨酯改性处理,添加结合增强的聚四氟乙烯,改性剂与全氟改性后的纳米二氧化钛粒子混合,形成具有结合性高、耐老化性好、粘附性强且兼具“微米聚氨酯+聚四氟乙烯-纳米二氧化钛结构”的超双疏涂层,微米聚氨酯+聚四氟乙烯和凝胶状态纳米二氧化钛,通过嵌段交联,将纳米二氧化钛与微米聚氨酯+聚四氟乙烯进行重塑构建,实现涂层防水性能显著提高,通过聚氨酯与二氧化钛之间的键合反应,使每一单层“微米聚氨酯+聚四氟乙烯-纳米二氧化钛结构”间具有较好的结合力,且每种结构均具有超双疏性能,实现涂层的耐老化性极大提高,对室外防水性能的提升十分明显。
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