一种提升滤膜疏水性能的方法

    公开(公告)号:CN108479416A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810731226.7

    申请日:2018-07-05

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明公开了一种提升滤膜疏水性能的方法,包括如下步骤:1)采用无水乙醇浸泡清洗滤膜后将其置于真空干燥箱中干燥;2)将充分干燥的滤膜放入氟化反应釜中进行表面修饰。本发明的提升滤膜疏水性能的方法,通过对滤膜进行直接氟化处理,在滤膜表面引入低表面能氟元素,提高滤膜表层粗糙度,经氟化处理的滤膜水接触角显著增大,能达到超疏水效果。本发明制备的超疏水滤膜具有较强的疏水稳定性,可反复使用。本发明适用于油水分离,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。

    一种提升聚乙烯耐电晕性能的方法

    公开(公告)号:CN106565982A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201611019339.1

    申请日:2016-11-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C08J7/12 C08L23/06

    CPC分类号: C08J7/126 C08J2323/06

    摘要: 本发明公开了一种提升聚乙烯耐电晕性能的方法,首先将聚乙烯颗粒(或粉末等)通过热压、吹塑、挤出、注射成型等方法加工;然后对聚乙烯成品进行清洗洁净并且干燥;最后将清洗干燥过后的聚乙烯成品放入反应器中进行氟化反应。本发明提供的技术方案实现简单,所需要的工具成本低,具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件,采用简单机械设备即可实现,可重复性强。通过表面修饰的方法,在材料表面形成氟化层,可以提升成品表面的介电常数,抑制表面电荷的积累,使材料的耐电晕性能得到有效的提升。

    一种计及温度和水分双参量的植物油纸绝缘电老化寿命评估方法

    公开(公告)号:CN106501688A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610915402.3

    申请日:2016-10-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1263

    摘要: 本发明公开了一种计及温度和水分双参量的植物油纸绝缘电老化寿命评估方法,包括以下步骤:步骤一:获得温度和水分对油纸绝缘电场分布的影响规律;步骤二:分别建立电场强度与温度、电场强度与水分的双参量电老化寿命模型;步骤三:建立计及温度和水分双参量的植物油纸绝缘电老化寿命通用方程;步骤四:运用逐步回归分析检验计及温度和水分双参量的植物油纸绝缘电老化寿命通用方程各参量的显著性水平。本发明结合变压器实际运行工况,考虑温度和水分这两个对变压器安全运行威胁最大因素的协同作用,提出多因素植物油纸绝缘寿命评估方法,实现不同运行状态下油纸绝缘安全可靠度评估策略的制定。

    一种基于热等离子体制备透明超疏水涂层的方法及装置

    公开(公告)号:CN106350785A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610973354.3

    申请日:2016-10-27

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C23C16/503

    CPC分类号: C23C16/503

    摘要: 本发明涉及一种基于热等离子体制备透明超疏水涂层的方法及装置,属于超疏水涂料技术领域,该方法具体为:(1)向聚二甲基硅氧烷中加入石墨粉末、酞酸二丁酯,搅拌至三者均匀混合,将混合液均匀涂覆于载玻片表面,然后对涂覆有混合液的载玻片进行干燥处理,制得复合涂层;两个铜电极中央,通过高压电源施加交流电压,使得所述复合涂层上产生大气压下的电弧放电,从而复合涂层表面的疏水纳米粒子沉积到所述铜电极表面,在所述铜电极表面制得透明超疏水涂层。该方法工艺简单,成本低,对设备要求低,制备周期短,适合大规模生产透明超疏水涂层,制得的透明超疏水涂层纯度高、性能稳定。(2)将步骤(1)中具有复合涂层的载玻片固定于

    一种基于组合预测的风电机组状态参数异常辨识方法

    公开(公告)号:CN105719002A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610032371.7

    申请日:2016-01-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06N3/08

    CPC分类号: G06N3/088

    摘要: 本发明涉及一种基于组合预测的风电机组状态参数异常辨识方法,包括以下步骤:选取合适的风电场SCADA数据,得到训练数据和测试数据;建立目标参数的单项预测模型(包括BPNN和LSSVM),对组合模型进行优化,选择合适的权重;采用组合预测模型预测目标参数,并与实际值对比,得到残差;计算均方根误差(RMSE),获得RMSE的变化情况;若RMSE小于阈值,判定状态参数正常,若RMSE大于阈值,采用相同的残差数据计算熵值;若熵值小于阈值,判定状态参数正常,虽然此时RMSE大于阈值,但是残差数据变化不大,不能判定为出现异常;若熵值大于阈值,则判定状态参数出现异常。本发明采用的方法易于编程实现,能够快速准确地对风电机组状态参数进行异常辨识。

    无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线

    公开(公告)号:CN103296397B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310165261.4

    申请日:2013-05-07

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 G01R31/12

    摘要: 一种无巴伦低剖面的单臂阿基米德螺旋天线,涉及检测超高频电磁信号的阿基米德螺旋天线的结构。本发明天线主要包括介质基片、螺旋天线、金属圆盘、同轴电缆接头等,本发明天线具有不需要馈电巴伦,剖面高度能达到1cm以下;螺旋天线的制作精度高、性能的稳定性好;检测频带宽达1GHz、增益大于5dB、抗干扰能力强、成本低等特点,能满足电力变压器等电力设备局部放电超高频检测的要求。本发明可广泛用作检测电力设备的局部放电信号,特别适用于监测电力变压器的局部放电信号。