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公开(公告)号:CN113078332A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010006813.7
申请日:2020-01-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
摘要: 本发明涉及一种废旧锌锰干电池的资源化再生充电电池的制备方法,包括:1)电极粉的制备、2)电极材料的制备和3)二次电池的制备。废旧正极通过化学转化的方法恢复正极材料的活性,废旧负极经过简单处理后可作为二次电池负极。本发明提供的技术方案,正负极的利用率达到95%以上,可以有效的进行资源再利用,解决目前干电池污染环境,回收困难的问题,以适应当下对环境保护的要求。
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公开(公告)号:CN109912734B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910179618.1
申请日:2019-03-11
申请人: 天津科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院
IPC分类号: C08F6/00
摘要: 本发明提出一种低灰分聚丙烯树脂的生产方法,属于树脂的生产方法领域。该生产方法包括如下步骤:a)一次洗涤:将待处理原料聚丙烯树脂投入洗涤釜中,加入由烃类溶剂和络合剂组成的混合洗剂一,升温后,密闭搅拌,离心出料,得固体树脂物料一;b)二次洗涤:加入由烃类溶剂、络合剂和醇类溶剂组成的混合洗剂二,离心出料,得固体树脂物料二;c)三次洗涤:加入由络合剂和醇类溶剂组成的混合洗剂三,升温后,密闭搅拌,离心出料,得固体树脂物料三;d)四次洗涤:加入醇类溶剂,离心出料,得固体树脂物料四。该方法无需单独设计开发催化剂,无需改变聚合生产工艺,简单易行,降低了生产成本,适用于各种工艺生产的聚丙烯树脂基料进行深度脱灰。
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公开(公告)号:CN111675851A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010481763.8
申请日:2020-05-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料的制备方法,涉及高储能密度材料制备领域,包括步骤:S100、制备氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆母料;S200、将聚丙烯和所述氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆母料熔融共混制得聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料。本发明还提供了一种聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料的薄膜的制备方法。本发明的聚丙烯-氮-苯基马来酰胺酸接枝聚丙烯-纳米氧化锆复合材料制备方法为薄膜电容器储能密度的提升提供了技术基础。
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公开(公告)号:CN110483825B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910697822.2
申请日:2019-07-31
申请人: 同济大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种有效提高双向拉伸聚丙烯膜击穿场强的方法,该方法是在密闭反应室中,使用含氟混合气对双向拉伸聚丙烯膜进行表面氟化处理,以提高双向拉伸聚丙烯膜的击穿场强。与现有技术相比,本发明方法工艺过程简单、经济成本低、击穿场强的提高显著,能批量均匀地改性任意尺寸的BOPP膜,特别适用于商业化应用。
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公开(公告)号:CN111351814A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010286948.3
申请日:2020-04-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 上海雄润树脂有限公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供用于环氧材料的抗开裂性能评价方法,属于高压绝缘技术领域,包括:步骤一:制备抗开裂试样;步骤二:将至少一个抗开裂试样在温度箱内,进行快速降温,获得预计开裂温度;步骤三:以高于预计开裂温度的至少20℃的温度作为起始温度,使抗开裂试样在起始温度下静置不少于20分钟;步骤四:以0.05~0.1K/min的速度对步骤三中抗开裂试样进行降温,观察所述抗开裂试样、并记录所述抗开裂试样出现开裂时的温度为最终开裂温度,根据所述最终开裂温度来评价所述抗开裂试样的抗开裂性能。本发明对抗开裂试样进行温变试验,更贴近环氧绝缘材料在高压设备中在实际使用工况,对其性能的评价更加全面可靠。
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公开(公告)号:CN111234181A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010250926.1
申请日:2020-04-01
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 航天材料及工艺研究所
摘要: 本发明提供一种高韧性绝缘环氧树脂固化物及其制备方法和应用,其中,固化物包括如下原料:基体树脂、固化剂、增韧剂和促进剂,其中,基体树脂为环氧树脂与含有疏水脂肪链和芳香环的非活性树脂改性剂的混合物,增韧剂为活性稀释剂与纳米粒子的混合物,活性稀释剂与纳米粒子之间能够形成氢键。非活性树脂改性剂中的长疏水脂肪侧链和芳香环,可赋予产品极低的粘度,进而降低环氧树脂的粘度,增加环氧树脂与其他组分之间的相容性、提高柔韧性、提供优异的早期耐水性、硬度性能和防腐保护,并提供优异绝缘性和耐热性;活性稀释剂能够与纳米粒子反应,与纳米粒子形成阻尼支链和增韧悬挂链结构,能够增大环氧树脂体系分子间距离,提供更好的韧性。
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公开(公告)号:CN107418147B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710632070.2
申请日:2017-07-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于电气绝缘材料技术领域,具体涉及一种憎水性电气绝缘环氧树脂组合物。本发明通过在其原料中添加含氟改性剂和含硅改性剂,以实现对环氧树脂的氟硅联合改性,从而赋予环氧树脂优异的憎水性和韧性;其中,采用分子量不超过998的低分子量硅油作为含硅改性剂,在保证韧性提高的同时能更好地抑制混合分层现象,采用分子量不超过850的低分子量氟化物作为含氟改性剂,使得组合物的憎水性能大大提升。与此同时,通过适量填充无机填料,有利于提高组合物的硬度和耐电痕性,从而使得本发明的环氧树脂组合物同时具有良好的憎水性、电气绝缘性和机械性能,可用作绝缘子的伞裙材料。
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公开(公告)号:CN111060565A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911097840.3
申请日:2019-11-12
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 清华大学 , 宁波东方电缆股份有限公司
发明人: 宋鹏先 , 刘继平 , 于凡 , 房晟辰 , 王浩鸣 , 陈铮铮 , 赵鹏 , 张翀 , 胡军 , 陈磊 , 周则威 , 于洋 , 郗晓光 , 张弛 , 吴莉萍 , 孟峥峥 , 李旭 , 朱明正 , 李琳
摘要: 本发明涉及一种高压直流电缆料电阻率特性评价方法,其技术特点是:制备被测直流电缆料的电缆料试样;使用体积电阻率测试系统,测量在特定场强且至少三个不同温度下的电缆料试样的体积电阻率;根据测量得到的电缆料试样的体积电阻率,采用线性拟合法获得该电缆料试样在特定场强下的电阻率温度系数;通过电阻率温度系数评价高压直流电缆料绝缘电阻率特性高低。本发明设计合理,其将电阻率温度系数与直流空间电荷特性、直流介电特性结合,共同作为评价直流电缆料绝缘性能高低的参数指标,准确直观地实现评价高压直流电缆料电阻率特性的功能。
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公开(公告)号:CN109880298A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910168655.2
申请日:2019-03-06
申请人: 清华大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司
摘要: 本发明公开了一种高导热高绝缘环氧复合材料及其制备和应用,其中各成分及其质量份数为:环氧树脂100份、固化剂95-98份,促进剂1-2份,无机粒子10-50份、补强剂2-5份。本发明生产出来的环氧树脂复合材料解决了粒子在高添加量时,复合材料中粒子团聚和沉降导致材料的电气性能降低的问题。本专利制备的环氧树脂复合材料,不仅显著提高了导热性能,同时具有优异的电绝缘性能。
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公开(公告)号:CN109627547A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811455879.3
申请日:2018-11-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
CPC分类号: C08K7/18 , B82Y40/00 , C01F5/02 , C01P2004/32 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C08K5/375 , C08K2201/011 , C08L2203/202 , C08L2207/066 , H01B3/441 , C08L23/06
摘要: 本发明涉及电缆材料技术领域,具体涉及氧化镁纳米球及其制备、应用氧化镁纳米球的高压直流电缆料及其制备,本发明采用间隔剂烧结无规则形状的氧化镁纳米颗粒,制成分散性和相容性好的氧化镁纳米球,利用氧化镁纳米球制备一种高压直流电缆料,氧化镁纳米球在高压直流电缆料基质中的分散性和与基质的相容性好,能稳定高压直流电缆料复合介质中的电子,降低电阻率温度系数,在70℃下电阻率温度系数小于0.06,而且高压直流电缆料配方减少分散剂的使用,不引入新的杂质,制得了成本低、使用寿命长、击穿强度高和电阻率温度系数小的高压直流电缆料。
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