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公开(公告)号:CN118325288A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410572004.0
申请日:2024-05-10
Applicant: 北京智慧能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种高导热连续玻璃纤维缠绕增强环氧树脂复合材料及其制备方法,属于电工导热绝缘材料技术领域和干式平波电抗器用包封层制造技术领域。所述材料包括环氧树脂、无机填料(氧化铝与硅微粉的混合填料)、固化剂和玻璃纤维。所述制备方法包括将环氧树脂进行预热、加入无机填料、加入固化剂、真空脱泡、将连续玻璃纤维束通过湿法缠绕工艺进行缠绕、固化等步骤。本发明实现了在不用添加大量填料的前提下有效提高了环氧树脂的热导率和力学性能,同时保证了环氧树脂仍具有较低的粘度,有利于提升高导热环氧树脂湿法缠绕成型工艺的适配性。
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公开(公告)号:CN117700937A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311766255.4
申请日:2023-12-19
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 北京智慧能源研究院
Abstract: 本发明提供一种基于金刚石填充的高导热环氧复合绝缘材料制备方法,涉及绝缘材料技术领域,其制备方法包括:分别获取纯化后的金刚石、SiO2、硅微粉、轻质碳酸钙和硅灰石;将环氧树脂、固化剂和部分促进剂置于反应釜内,获得混合均匀的有机相;将纯化后的SiO2、硅微粉、轻质碳酸钙和硅灰石按顺序依次加入有机相内,获得混合均匀的混合相;向混合相内加入金刚石,获得混合均匀的复合相,并进行初次真空脱气,真空脱气完成后,向复合相内加入剩余促进剂,并进行二次真空脱气,获得目标复合相;对目标复合相进行真空浇注后阶梯固化,脱模后获得目标产物;本发明无须对金刚石进行表面处理,所得材料具有较优的绝缘、耐热、机械和导热性能。
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公开(公告)号:CN117143418A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311170689.8
申请日:2023-09-12
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明提供了一种抑制空间电荷积聚的热塑性电缆绝缘料,绝缘料包括以重量份计的下述组份:共聚聚丙烯50‑90份、热塑性弹性体10‑50份、抗氧剂0.1‑0.3份,纳米粉体0.5‑1.5份,偶联剂0.5‑2份。本发明采用共聚聚丙烯为基料,通过双螺杆挤出机将共聚聚丙烯、热塑性弹性体、纳米粉体、抗氧剂和偶联剂熔融混炼,滤去杂质后挤出造粒,制备成可以有效抑制空间电荷积聚的热塑性直流电缆绝缘料,所述绝缘料同时具备优异的电气和力学性能。
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公开(公告)号:CN116429629A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310270100.5
申请日:2023-03-15
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明提供了一种纤维布在树脂中的浸渍性能测试方法,所述方法包括:取2‑5层纤维布上下层叠在一起,并固定多层纤维布的四角于斜台上;将称重的空培养皿放置于纤维布下方;配制浸渍用树脂胶液;取一定质量的树脂胶液滴加到纤维布上方,树脂胶液的质量记为m,等待一定时间后,称量培养皿质量,计算渗漏的树脂胶液的质量,记为Δm;计算纤维布对树脂的浸渍率为本发明提供的方法步骤简单、效率高、精确度高,能够快速、准确地对纤维布的树脂浸渍能力作出评价。
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公开(公告)号:CN116100775A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310328755.3
申请日:2023-03-30
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种双向拉伸聚丙烯膜(BOPP)的制备方法,所述聚丙烯膜为三层复合薄膜,包括芯层和上、下皮层。所述方法通过在挤出过程中对皮层和芯层设置不同的温度得到三层复合片状流体,再经激冷辊进行铸片成型得到片材,将上述片材依次进行纵向拉伸和横向拉伸,即得到所述双向拉伸聚丙烯膜。本发明所制备的双向拉伸聚丙烯薄膜皮‑芯层结构不同,皮层具有一定β晶体,转变后得到适宜的粗糙结构,芯层为致密α晶体,以提高其击穿场强。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:CN119859220A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510120008.X
申请日:2025-01-25
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司科技创新中心
IPC: C08F255/02 , C08L51/06 , C08F220/30
Abstract: 本发明公开了一种抗氧剂接枝改性高压直流电缆聚乙烯材料及其制备方法,属于高压直流电缆绝缘材料改性技术领域。所述材料的制备原料包括聚乙烯、抗氧剂GS、引发剂DCP。制备方法包括:首先,将聚乙烯、抗氧剂GS和引发剂DCP进行混炼,得到抗氧剂GS/引发剂DCP/聚乙烯材料共混物;然后对此共混物进行接枝和交联处理,得到抗氧剂接枝改性的交联聚乙烯绝缘材料。本发明制备得到的抗氧剂接枝聚乙烯材料具有优异的抗氧化性能、电学性能、良好的色泽,有利于延长高压直流电缆的使用寿命。本发明将抗氧剂接枝到聚乙烯分子链上,不仅能降低抗氧剂的迁出、改善抗氧剂与聚乙烯基体的相容性、提高聚乙烯的抗氧化性能、还能抑制聚乙烯绝缘材料空间电荷的积聚。
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公开(公告)号:CN119748684A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510041678.2
申请日:2025-01-10
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电缆绝缘材料制备技术领域,具体涉及一种提升非交联聚丙烯电缆绝缘材料批量稳定制备方法。该制备方法包括以下步骤:通过震动筛对不同批次的聚丙烯和弹性体原料进行筛选,确保颗粒大小的均一性;使用高速混合机对筛选的原料进行高速混合,转速在100‑500r/min,混合时间10‑15分钟;制备出弹性体含量为75‑85%的母料;将母料与聚丙烯基体进行熔融共混挤出造粒。本发明通过分步优化,非交联聚丙烯电缆绝缘料的批量生产变得更加稳定,得到的非交联聚丙烯电缆绝缘电缆材料具有较低的熔指波动率,挤出压力稳定,材料绝缘性能、机械性能等更加稳定可靠,满足了高性能电缆的实际需求。
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公开(公告)号:CN119659044A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311223113.3
申请日:2023-09-21
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 北京智慧能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种绝缘拉杆真空压力浸渍成型装置及方法,该装置包括同轴嵌套设置的外模模块和内模模块;外模模块的内壁与内模模块的外壁之间构成拉杆浸渍成型腔;成型腔顶部设有上压板,上压板设有用于调节上压板压力的压力结构;上压板均布有与成型腔相通的可控开闭的若干溢料口;外模模块与内模模块的底部设有底模模块,底模模块均布开设有与成型腔相通的可控开闭的若干进料口;成型腔内相对的两个侧面分别设有接地模块及高压模块,接地模块及高压模块用于使成型腔内形成电场从而对成型腔内的浸渍液产生电场作用。本发明加工成型的绝缘拉杆抗拉强度、剪切强度和断裂韧性均有大幅的提高,同时,环氧树脂的固化温度也显著降低。
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公开(公告)号:CN119221276A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310777713.8
申请日:2023-06-29
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网山西省电力公司超高压变电分公司
IPC: D06M10/02 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种等离子体连续处理芳纶纤维长丝的装置及方法,涉及纤维表面改性领域。其主要包括等离子体发生器、走丝机构和储气组件。其中,等离子体发生器设有高压电极和地电极,两电极之间设有封闭的绝缘腔体。走丝机构设有绕丝滚轮组件、送丝组件和收丝组件,且芳纶纤维长丝在绕丝滚轮组件上的输送路径位于非平面上。腔体通过气路连接外设的储气组件。本发明等离子发生器结合非平面绕接输送,使纤维长丝在等离子体腔体走丝过程中发生轴向扭转情况,从而减少等离子体方向性影响,使改性加工更加均匀,可以提高纤维表面活性和与复合材料基体的浸润性,提高复合材料界面强度,使得芳纶纤维优异的机械性能得以发挥。
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公开(公告)号:CN119019815A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411130958.2
申请日:2024-08-16
Applicant: 合肥工业大学 , 北京智慧能源研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C08L63/00 , C08K5/1515 , C07D301/28 , C07D303/22
Abstract: 本发明涉及一种基于氟化稀释剂改性的高绝缘性能环氧绝缘材料的制备方法,具体为:S1氟取代改性的制备:将三氟丁醇或全氟丁醇加入反应容器中与三氟化硼醚、环氧氯丙烷在加热的环境中进行醚化反应,反应结束后,经过萃取、水洗提纯得到改性后的三氟丁醇缩水甘油醚3F‑BGE或全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE,并进行表征;S2环氧绝缘材料样件的制备:将环氧树脂、固化剂和氟取代改性稀释剂分别按比例混合,在加热与真空条件下进行充分搅拌,得到分散均匀的浇注料。通过使用氟原子取代改性丁基缩水甘油醚得到氟化稀释剂,氟化稀释剂对现有的环氧树脂体系进行改性,提升环氧绝缘材料的绝缘性能,优化环氧绝缘材料的空间电荷迁移能力。
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