环保气体绝缘设备含铜部件界面稳定性提升方法及装置

    公开(公告)号:CN117107323A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311373188.X

    申请日:2023-10-23

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了环保气体绝缘设备含铜部件界面稳定性提升方法及装置。该方法利用电场诱导效应,将金属配位离子有序组装于含铜金属界面,并结合热场作用诱发含铜金属表面的结晶重建和超薄表面配位层的形成。通过该方法表面改性含铜金属材料不会影响其导电率、热导率,但能够显著提升其耐环保绝缘气体腐蚀性。温和的处理条件使该技术适用于制备不同形式面向环保绝缘气体的含铜金属材料,解决环保绝缘气体与含铜金属相容性不足的难题。

    带油-固摩擦纳米发电机的绝缘油含水量检测装置、方法

    公开(公告)号:CN115541654A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211517687.7

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请公开了带油‑固摩擦纳米发电机的绝缘油含水量检测装置、方法。该检测装置包括油‑固摩擦纳米发电机、循环泵、导油管、流量计、第一接地装置、第二接地装置以及数据分析单元;循环泵出油端与流量计入油端相连,流量计出油端通过导油管与第一接地装置一端相连;第一接地装置另一端与油‑固摩擦纳米发电机入油端相连,油‑固摩擦纳米发电机出油端与第二接地装置一端相连,第二接地装置另一端经导油管与循环泵入油端相连,油‑固摩擦纳米发电机与数据分析单元输入端相连,数据分析单元用以分析出绝缘油含水量。本技术方案中,利用绝缘油杂质的引入将影响油‑固摩擦纳米发电机的输出响应特性,通过两者间的对应关系检测绝缘油中含水量。

    一种基于液态金属-微米金属片的超拉伸材料用导电印刷墨水及其应用

    公开(公告)号:CN113897096A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111134634.2

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种基于液态金属‑微米金属片的超拉伸材料用导电印刷墨水及其应用。该印刷墨水包括以下质量百分比的组分:30%‑50%镓铟(GaIn)或镓铟锡(GaInSn)合金液态金属、10%‑30%苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)或苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SIS)凝胶和20%‑50%微米银片;其中SEBS或SIS凝胶为SEBS或SIS溶于甲苯或氯苯形成的凝胶。本发明制备的超拉伸墨水能够与多种类型的弹性体基底牢固结合,具有良好的抗形变能力和导电性。本发明提供的制备方法简单易行,能够满足丝网印刷、3D打印等诸多加工需求,适合大规模工业化量产。本发明提供的导电印刷墨水主要组成材料均具有良好的生物相容性和安全性,具备构建可穿戴柔性超拉伸电子器件的潜力。

    一种用于摩擦纳米发电机的透气可拉伸纳米纤维复合薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113737396A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111134399.9

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于摩擦纳米发电机的透气可拉伸纳米纤维复合薄膜材料及其制备方法。该材料由纳米纤维和弹性体微球通过静电纺丝共混形成,其中纳米纤维为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物(PVDF‑HFP),弹性体微球为苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物。制备方法如下:(1)将纳米纤维前驱体溶解为可供静电纺丝的溶液A;(2)将弹性体微球溶解为可供静电纺丝的溶液B;(3)采用共轭静电纺丝加工技术,同步进行纳米纤维和弹性体微球的纺制,以得到纳米纤维复合薄膜。本发明制备得到的纳米纤维复合薄膜材料具有厚度可调、透气性、防水性和可拉伸性,同时具有良好的摩擦起电效应,且制备方法简单,适合工业化生产,能够作为透气可拉伸的可穿戴摩擦纳米发电机应用潜力。

    用于六氟化硫气体降解处理的串联装置

    公开(公告)号:CN112495159A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011377577.6

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于六氟化硫气体降解处理的串联装置,其包括装载有稀释气体的气瓶、与六氟化硫废气通过气路依次相连的多个放电反应器以及装有饱和氢氧化钙溶液的洗气池,其中多个放电反应器依次为一级反应器,二级反应器,…,末级反应器,稀释气体与六氟化硫废气分别通过气路与一级反应器相连,或稀释气体与六氟化硫废气通过气路汇合后再通过气路与一级反应器相连。本发明的串联装置构造比较简单,能够实现精确的气体稀释,实时控制SF6的稀释比例,既可对收集在气瓶中的SF6气体进行集中处理,也可直接与SF6气体设备联通取气,易于现场安装实现实时降解。

    一种C5F10O混合气体浓度光学检测的方法

    公开(公告)号:CN112461772A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011287223.2

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种C5F10O混合气体浓度光学检测的方法,特别是涉及环保型SF6替代气体电气绝缘设备中使用的一种绝缘介质—C5F10O混合气体浓度检测,主要包括以下步骤:1)清洗,用纯净氮气清洗实验气体吸收装置。2)获取标准光谱。3)提取特征值。4)浓度反演。5)检测。6)反演结果。本方法可以快速高效地对环保型气体绝缘介质C5F10O混合气体的浓度进行检测,在设备维护过程中可快速的检测设备中的C5F10O浓度,用于监测设备是否因漏气或分解等原因导致C5F10O浓度降低,保证了电力设备的安全稳定运行,具有很大的工程实际应用价值。

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